SØER 2017 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØER 2017 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr"

Transkript

1 SØER 2017 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

2 [Tom side]

3 SØER 2017 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr Liselotte Sander Johansson Martin Søndergaard Frank Landkildehus Aarhus Universitet, Institut for Bioscience AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

4 Datablad Serietitel og nummer: Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 307 Titel: Søer 2017 Undertitel: NOVANA Forfattere: Institution: Liselotte Sander Johansson, Martin Søndergaard & Frank Landkildehus Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Udgiver: Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi URL: Udgivelsesår: Februar 2019 Redaktion afsluttet: Februar 2019 Faglig kommentering: Sproglig kvalitetssikring: Kvalitetssikring, DCE: Finansiel støtte: Bedes citeret: Sammenfatning: Emneord: Layout: Foto forside: Miljøstyrelsen Anne Mette Poulsen Poul Nordemann Jensen Miljø- og Fødevareministeriet Johansson, L.S., Søndergaard, M. & Landkildehus, F Søer NOVANA. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - Videnskabelig rapport nr Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse Rapporten giver en status for den nationale søovervågning og omfatter data fra en række fysiske, kemiske og biologiske miljøindikatorer indsamlet til og med Søerne overvåges i henhold til EU s vandrammedirektiv og EU s habitatdirektiv via forskellige typer af overvågning. Kontrolovervågningen af tilstand omfattede i i alt 64 søer, der som medianværdi havde et sommergennemsnitligt klorofylindhold på 40 μg/l og en sigtdybde på 1,29 m. For 29 af de 64 søer er der i de fleste tilfælde mindst otte års data, som er indsamlet i perioden Udviklingen i disse søer viser, at sigtdybden generelt er øget, mens indholdet af klorofyl, totalkvælstof og totalfosfor er reduceret. De største ændringer er sket i løbet af 1990 erne, men for nogle parametre er udviklingen fortsat ind i 00 erne. I den operationelle overvågning af søernes tilstand er der i perioden undersøgt i alt 447 søer. Denne overvågning har omfattet i alt 10 af de 11 danske søtyper, hvoraf søtype 9 og søtype 10 er de mest almindeligt undersøgte og tilsammen udgør 56% af søerne omfattet af den operationelle overvågning. Søer, miljøtilstand, overvågning, Vandmiljøplan, NOVANA Grafisk Værksted, AU Silkeborg Hund Sø. Foto: Martin Søndergaard ISBN: ISSN (elektronisk): ISSN: Sideantal: 42 Internetversion: Supplerende oplysninger: Rapporten er tilgængelig i elektronisk format (pdf): NOVANA er et program for en samlet og systematisk overvågning af både vandig og terrestrisk natur og miljø. NOVANA erstattede 1. januar 2004 det tidligere overvågningsprogram NOVA-2003, som alene omfattede vandmiljøet.

5 Indhold Forord 5 0 Sammenfatning Overvågningsprogrammet Kontrolovervågning af tilstand Operationel overvågning af søernes tilstand Klima og afstrømning Fejlanalyser 8 1. Summary The monitoring programme Control monitoring of state Operational monitoring of lake environmental state Climate and runoff Error analyses Undersøgelsesprogrammet Historik Parametre i overvågningen Søtyper i henhold til vandrammedirektivet Kontrolovervågning Operationel overvågning Kortlægning af habitatnaturtyper i søer Kontrolovervågning af søernes tilstand Generel tilstand Udviklingstendenser Udvikling i KT-søer med lange tidsserier Operationel overvågning af søernes tilstand Generel tilstand Klima og afstrømning Temperatur og global indstråling Nedbør Afstrømning Vindforhold Referencer 40 Bilag 1. Datagrundlag og metoder 41

6 [Tom side]

7 Forord Denne rapport udgives af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DCE) som et led i den landsdækkende rapportering af det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen (NOVANA). NOVANA er fjerde generation af nationale overvågningsprogrammer, som med udgangspunkt i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram blev iværksat efteråret Nærværende rapport omfatter data til og med Overvågningsprogrammet er målrettet mod at tilvejebringe det nødvendige dokumentations- og videngrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og -forpligtelser, bl.a. i forhold til en række EU-direktiver inden for natur- og miljøområdet. Programmet er løbende tilpasset overvågningsbehovene og omfatter overvågning af tilstand og udvikling i vandmiljøet og naturen, herunder den terrestriske natur og luftkvalitet. DCE har som en væsentlig opgave for Miljø- og Fødevareministeriet at bidrage med forskningsbaseret rådgivning til styrkelse af det faglige grundlag for miljøpolitiske prioriteringer og beslutninger. Som led heri forestår DCE med bidrag fra Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet den landsdækkende rapportering af overvågningsprogrammet inden for områderne ferske vande, marine områder, landovervågning, atmosfæren samt arter og naturtyper. I overvågningsprogrammet er der en arbejds- og ansvarsdeling mellem fagdatacentrene og Miljøstyrelsen (MST). Fagdatacentret for grundvand er placeret hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), fagdatacentret for punktkilder hos MST, mens fagdatacentrene, der er ansvarlige for vandløb, søer, marine områder, landovervågning samt arter og naturtyper, er placeret hos Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og fagdatacentret for atmosfæren hos Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. Denne rapport er udarbejdet af Fagdatacenter for Ferskvand, og den har været i høring hos MST. Rapporten er baseret på data indsamlet af Miljøstyrelsen. Parametrene i henholdsvis kontrolovervågningen og den operationelle overvågning undersøges med varierende frekvenser og ikke alle data afrapporteres hvert år. I dette års rapport præsenteres en status af kemiske og biologiske parametre i kontrolovervågning af søernes tilstand fra årene 2016 og 2017 samt en overordnet beskrivelse af udviklingen i perioden i en del af søerne i denne del af overvågningen. Derudover vises en kort beskrivelse af søerne i den operationelle overvågning i perioden Data fra overvågning af arter og naturtyper er ikke med i rapporten. Disse data indgår sammen med de foregående års data fra overvågning af arter og naturtyper i grundlaget for Danmarks rapportering til EU i medfør af habitatdirektivets artikel 17. Dette grundlag vil blive rapporteret selvstændigt som DCEs bidrag til Miljø- og Fødevareministeriets rapportering til EU. 5

8 0 Sammenfatning 0.1 Overvågningsprogrammet Det nuværende overvågningsprogram for søer (inkluderet i NOVANA) omfatter overvågning i forhold til EU s vandrammedirektiv (Den Europæiske Union 2000) og EU s habitatdirektiv (Den Europæiske Union 1992). Jf. vandrammedirektivet gennemføres der to overordnede typer af overvågning; kontrolovervågningen og den operationelle overvågning. Jf. habitatdirektivet foregår der kontrolovervågning og kortlægning af habitatnaturtyper i søer. For kontrolovervågningen og kortlægningen af habitatnaturtyper i vandhuller og småsøer <5 ha findes der et særskilt program. Placeringen af søerne omfattet af de forskellige overvågningstyper i henhold til vandrammedirektivet og som omtales i denne rapport er vist i figur 0.1. Figur 0.1. Geografisk placering af søerne, der overvåges jf. vandrammedirektivet, og som beskrives i denne rapport. Disse omfatter 64 KT-søer undersøgt i 2016/2017 (røde) og 447 OPsøer (blå) undersøgt i perioden KT=kontrolovervågning af tilstand, OP=operationel overvågning. Kontrolovervågningen af søer jf. vandrammedirektivet inddeles i to typer: overvågningen af den generelle tilstand i søer (repræsenteret ved de såkaldte KT-søer, som omfatter 180 søer >5 ha, hvor hver sø bliver undersøgt hvert sjette år), samt overvågningen af udviklingen i søer (de såkaldte KU-søer, der omfatter 18 søer >5 ha). I den operationelle overvågning (de såkaldte OP-søer), der er rettet mod søer, som er i risiko for ikke at opfylde natur- og miljømålet for deres tilstand, er der i perioden undersøgt i alt 447 søer >5 ha (heri er ikke medregnet de søer i kontrolovervågningen, som også overvåges operationelt). 6

9 I tabel 0.1 er der givet en oversigt over søerne (antal og prøvetagningsår), der er repræsenteret i denne rapport. Tabel 0.1 Oversigt over antal søer, hvorfra der vises data i denne rapport. År for undersøgelsen er ligeledes angivet. Antal søer Undersøgt i Overvågning jf. vandrammedirektivet (søer >5 ha) Kontrolovervågning af tilstand Operationel overvågning I forhold til implementeringen af vandrammedirektivet og udarbejdelsen af vandområdeplaner arbejdes der i Danmark med 11 forskellige søtyper, der afgrænses i forhold til vanddybde (dyb, lavvandet), kalkholdighed (kalkrig, kalkfattig), brunfarvning (brunvandet, ikke brunvandet) og saltholdighed (fersk, brak). Præsentationen af data i denne rapport følger i de fleste tilfælde denne inddeling. Miljøstyrelsen (MST) forestår den standardiserede prøveindsamling. Alle indsamlede data indberettes til Fagdatacenter for Ferskvand, som udarbejder årlige statusrapporter om den generelle tilstand og udvikling. En oversigt over fire nøgleparametre (totalfosfor, totalkvælstof, klorofyl a og sigtdybde) i de undersøgte overvågningssøer er givet i tabel 0.2. Overordnet ligner søerne, der blev undersøgt i 2016 og 2017 i de to overvågningsprogrammer hinanden. Medianværdien for indholdet af klorofyl a ligger for søerne i begge overvågningstyper omkring 40 µg/l. Dog er medianværdien for koncentrationen af totalfosfor lidt højere i OP-søerne end i KT-søerne, og sigtdybden i søerne i kontrolovervågningen er på 1,29 m, mens den i søerne i den operationelle overvågning er på 0,85 m. Tabel 0.2. Næringsstofindhold, sigtdybde og indhold af klorofyl a i søer omfattet af kontrolovervågningen og den operationelle overvågning i søer >5 ha (angivet som medianværdier for sommerperioden), som er præsenteret i denne rapport. Kontrolovervågning af tilstand (KT) Operationel overvågning (OP) Undersøgelsesår Antal søer Alle parametre: 64 Total-P og total-n: 29 Alle parametre: 447 Total-P og total-n: 444 Total-P (mg/l) 0,075 0,11 Total-N (mg/l) 1,4 1,2 Klorofyl a (µg/l) Sigtdybde (m) 1,29 0, Kontrolovervågning af tilstand De 64 KT-søer, der er undersøgt i repræsenterer syv forskellige søtyper, hvoraf søtype 9 (lavvandede) og søtype 10 (dybe) er de to mest almindelige. De fleste af søerne har et højt indhold af klorofyl (median af sommergennemsnit er 40 µg/l) og en relativ lav sigtdybde (median af sommergennemsnit er 1,29 m). Langt de fleste af de 64 KT-søer er nu undersøgt gennem tre perioder ( , og 2016/2017). Der er store variationer søerne i mellem, men generelt er der kun tale om små ændringer over tid. I type 9-søerne er der en 7

10 tendens til øget plantedække og dybdegrænse, mens der i søtype 10-søerne er en tendens til et større antal fisk. En del af KT-søerne er også undersøgt før 2004, og for 29 af disse søer er der i de fleste tilfælde mindst otte års data. Det gør det muligt at analysere de enkelte søers udvikling nærmere, set over hele perioden siden Denne analyse viser at det overordnede eutrofieringsniveau i søerne er faldet. Sigtdybden er øget, mens indholdet af klorofyl a, totalfosfor og totalkvælstof er reduceret. I omkring halvdelen af søerne er der sket forbedringer, mens den øvrige halvdel er uændret. De største ændringer er sket i løbet af 1990 erne, men for nogle parametre er udviklingen fortsat ind i 00 erne. 0.3 Operationel overvågning af søernes tilstand I perioden er der i den operationelle overvågning undersøgt 447 søer, som er i risiko for ikke at opfylde natur- og miljømålet. Søerne er udvalgt med henblik på at vurdere, om der er eller vil opnås målopfyldelse i søerne, eller om der er behov for indsats, og de er således ikke repræsentative for tilstanden i de danske søer. Overvågningen i perioden omfatter 10 søtyper, hvoraf type 9 og 10 er de mest almindeligt undersøgte og til sammen udgør 56 % af alle søerne omfattet af den operationelle overvågning. Den mest næringsrige søtype, både hvad angår indhold af totalfosfor og totalkvælstof, er type 15 (kalkrig, brunvandet, saltholdig, lavvandet), og det er også her, der ses de højeste klorofylkoncentrationer og den laveste sigtdybde. De mest næringsfattige søtyper er type 1 (kalkfattig, lavvandet, ikke-farvet, fersk), type 2 (som type 1, men dyb) og 10 (kalkrig, dyb, ikke-farvet, fersk), og det er også disse søtyper, der har de laveste koncentrationer af klorofyl og de højeste sigtdybder. Undervandsplanternes dybdegrænse og dækningsgrad er størst i de tre næringsfattige søtyper (type 1, 2 og 10), hvor også sigtdybden er størst. Det gennemsnitlige antal arter af undervandsplanter er størst i søtype 10 og mindst i søtype Klima og afstrømning Klimatisk set var 2017 lidt varmere end gennemsnittet for de seneste 26 år årsmiddeltemperaturen for hele Danmark var 8,9 C i 2017 mod 8,6 C i perioden Især i månederne maj og oktober var temperaturen højere end normalt. I forhold til perioden var temperaturen 1,2 C højere i Nedbørmængden i 2017 var højere end normalt, 847 mm mod et gennemsnit på 714 mm for perioden og 761 mm for perioden Især perioden juni-oktober var nedbørsrig. Den arealspecifikke ferskvandsafstrømning var i 2017 på 357 mm, hvilket er lidt højere end normalen for Fejlanalyser Analyserne af totalkvælstof og totalfosfor var fejlbehæftede i Derfor indgår de to parametre ikke i rapportering af data fra Der kan også være fejl i analyser af totalfosfor og totalkvælstof siden 2008, så derfor må tolkning af disse data indtil videre tages med forbehold. 8

11 1. Summary 1.1 The monitoring programme The current monitoring programme for lakes (part of the National Monitoring Programme for Water and Nature - NOVANA) includes monitoring in relation to the EU Water Framework Directive (European Union 2000) and the EU Habitats Directive (European Union 1992). According to the Water Framework Directive (WFD), there are two main types of monitoring control monitoring and operational monitoring. According to the Habitats Directive, control monitoring and mapping of lake habitat types are required. As to control monitoring and mapping of lake habitat types in small lakes and ponds <5 ha, a separate programme exists. The location covered by the various monitoring types according to the WFD and mentioned in this report is shown in Figure 1.1. Figure 1.1. Geographical location of the lakes monitored according to the Water Framework Directive, described in this report. These include 64 KT lakes investigated in 2016/2017 (red) and 447 OP lakes (blue) investigated in the period KT = control monitoring of state, OP = operational monitoring. The control monitoring of lakes according to the WFD is divided into two types: monitoring of the general state of lakes (represented by the so-called KT-Lakes, which includes 180 lakes > 5 ha, where each lake is investigated every six years), as well as monitoring of the development of lakes (the so-called KU-Lakes, comprising 18 lakes > 5 ha). The operational monitoring (the so-called OP lakes) geared towards lakes at risk of not complying with the goals for nature and the environment as far as their environmental state is concerned, a total of 447 lakes >5 ha were investigated (not including the KT lakes and KU lakes also being 9

12 monitored operationally) during the period Table 1.1 provides an overview of the lakes (number and sampling year) represented in this report. In connection with implementing the WFD and preparing water basin managing plans, Denmark is working with 11 different lake types that are defined by water depth (deep, shallow), calcium content (calcareous, lime poor), colour (brown water, non-brown water) and salinity (fresh, brackish). The presentation of the data in this report mainly follows this classification. Table 1.1 Survey of the number of lakes, from which data are described in this report. Year of investigation is also provided. Number of Investigated in lakes Monitoring according to the Water Framework Directive (lakes > 5 ha) Control monitoring of state Operational monitoring The Danish Environmental Protection Agency (MST) is responsible for the standardised sample collection. All collected data are reported to the National Topic Centre for Freshwater, which prepares annual progress reports on the general environmental state and development in Danish lakes. An overview of four key parameters (total phosphorus, total nitrogen, chlorophyll a and Secchi depth) in the investigated lakes in the monitoring programme is given in table 1.2. Generally, the lakes investigated in 2016 and 2017 included in the two monitoring programs are very similar. The median value of chlorophyll a for both monitoring types is around 40 μg/l. However, the median value of total P is slightly higher in the OP lakes then in the KT lakes, and the Secchi depth of the lakes in the control monitoring is around 1.29 m and around 0.85 m in the operationally monitored lakes. Table 1.2. Nutrient levels, Secchi depth and chlorophyll a in lakes included in the control and operational monitoring of lakes >5 ha (given as summer median values) presented in this report. Control monitoring of state (KT) Operational monitoring (OP) Survey year Number of lakes All parameters: 64 Total P and total N: 29 All parameters: 447 Total P and total N: 444 Total P (mg/l) Total N (mg/l) Chlorophyll a (µg/l) Secchi depth (m) Control monitoring of state The 64 KT lakes monitored in represent seven different lake types, of which type 9 (shallow) and type 10 (deep) are the two most common. Most of the lakes have a high content of chlorophyll (median of summer averages is 40 µg/l) and a relatively low Secchi depth (median of summer averages 1.29 m). 10

13 The vast majority of the 64 KT lakes have now been investigated during three periods ( , and 2016/2017). There are considerable variations between lakes, though generally small changes through time. In the type 9 lakes, there is a tendency to increased vegetation cover and Secchi depth, while in the type 10 lakes there is a tendency to a larger number of fish. Part of the KT lakes were also investigated before 2004, and for 29 of these lakes at least eight years of data are available. This makes it possible to analyse the development of the individual lakes in more detail, over the entire period since This analysis shows that the overall level of eutrophication in the lakes has decreased. Secchi depth has increased, while the levels of chlorophyll a, total phosphorus and total nitrogen have declined. In about half of the lakes improvements have occurred, while the other half remains unchanged. The biggest changes occurred during the 1990s, but for some parameters, the development continued into the 2000s. 1.3 Operational monitoring of lake environmental state In the period , 447 lakes in risk of not complying with the goals for nature and the environment as far as their environmental state is concerned, were investigated. The lakes were chosen in order to determine whether the lakes meet the goals or whether intervention is needed, and they are thus not representative of the environmental state in the Danish lakes. The programme included in ten types of lakes, of which lake types 9 and 10 are the ones most commonly investigated and together they represent 56% of all the lakes included in the operational monitoring. The most nutrient-rich lake type, both in regards to total phosphorus and total nitrogen, is lake type 15 (calcareous, brown water, saline, shallow), and it is also here that the highest chlorophyll a concentrations and the lowest Secchi depths are seen. The most nutrient-poor lake types are type 1 (lime poor, non-brown water, fresh), type 2 (as type 1, but deep) and 10 (calcareous, non-brown water, fresh), which also have the lowest concentrations of chlorophyll and the highest Secchi depths. The depth limit and coverage are largest in the three nutrient-poor lake types (type 1, 2 and 10) that also have the largest Secchi depth. The average species number of submerged macrophytes is highest in lake type 10 and lowest in lake type Climate and runoff Climatically, 2017 was slightly warmer than the average for the past 26 years - the annual mean temperature for the whole of Denmark was 8.9 C in 2017 against 8.6 C for the period Especially in the months of May and October, the temperature was higher than normal. Compared with the period 1961 to 1990, the temperature was 1.2 C higher in The amount of precipitation in 2017 was higher than usual, 847 mm relative to an average of 714 mm for the period and 761 mm for the period In particular the period June-October was rich in precipitation. The area-specific freshwater run-off in 2017 was 357 mm, which is slightly higher than the average for

14 1.5 Error analyses The analyses of total nitrogen and total phosphorus were flawed in Therefore, the two parameters are not included in the reporting of data from There may also be errors in the analyses of total phosphorus and total nitrogen since 2008, and interpretation of these data must so far be treated with caution. 12

15 2. Undersøgelsesprogrammet 2.1 Historik Siden vedtagelsen af Vandmiljøplan 1 i 1988 er der sket løbende ændringer og tilpasninger af overvågningsprogrammerne. I perioden omfattede overvågningsprogrammet 37 søer >5 ha, hvori der hvert år blev foretaget intensive kemiske/fysiske og biologiske undersøgelser. Kemiske/fysiske undersøgelser og planktonundersøgelser blev i hver sø foretaget to gange pr. måned om sommeren og én gang pr. måned om vinteren i alt 19 gange. Derudover blev der årligt foretaget planteundersøgelser, mens fiskeundersøgelser blev foretaget hvert femte år i hver sø. I perioden var antallet af søer reduceret til 31. I 2004, hvor den første NOVANA-periode trådte i kraft, og i årene derefter blev antallet af intensivt undersøgte søer reduceret yderligere, således at der i 2010 var 15 søer tilbage. Samtidig skete der en reduktion i frekvensen af de biologiske undersøgelser, således at planteundersøgelser nu foretages hvert tredje år og fiske- og planktonundersøgelser hvert sjette år. Fra og med 2015 skete der en reduktion i undersøgelsesfrekvensen af de kemiske/fysiske undersøgelser af søvandet, således at hver af de intensivt undersøgte søer bliver undersøgt hvert andet år. I 2011 blev programmet udvidet med tre søer (hvoraf to søer tidligere har indgået i programmet), således at der nu foretages intensive undersøgelser (kontrolovervågning af søernes udvikling, se nedenfor) i 18 søer. Fra 2015 ophørte overvågningen af dyreplankton i NOVANA. Samtidigt med at antallet af de intensivt undersøgte søer i 2004 blev reduceret blev der inddraget væsentligt flere søer (både mindre og større end 5 ha) i et mere ekstensivt program. I dette program blev undersøgelserne i de enkelte søer foretaget med lavere frekvens, både årligt og i overvågningsperioden som helhed. Det ekstensive program dækkede indtil 2008 tre størrelseskategorier af søer: >5 ha (Ekstensiv-1 søer), 0,1-5 ha (Ekstensiv-2 søer) og 0,01-0,1 ha (Ekstensiv-3 søer) og omfattede i gennemsnit perioden årligt ca. 60 i hver størrelsesgruppe. Undersøgelsesfrekvensen i hver af de ekstensivt undersøgte søer >5 ha blev fra 2015 reduceret fra syv årlige prøvetagninger til fem, som foregår i perioden maj-september. Disse søer (i alt 180 i en seksårig overvågningsperiode) er fra 2010 indeholdt i kontrolovervågningen af søernes tilstand. Fra 2008 blev omfanget af overvågningen af søer <5 ha ændret. Udvalgte søer i størrelsesklassen 1-5 ha undersøges nu i det operationelle program, og søer med et areal på 0,01-5 ha (størstedelen i Natura 2000 habitatområder) undersøges i forbindelse med overvågningen af habitatnaturtyper i søer, i henhold til habitatdirektivet (Den Europæiske Union 1992). Samtidig overgik overvågningen af naturtyper i søer til søprogrammet. Fra og med 2011 trådte en ny seksårig NOVANA-periode i kraft, som nu er videreført i den indeværende NOVANA-periode, der dækker årene De væsentligste behov for overvågning af søer gennemføres nu med udgangspunkt i de to EU-direktiver vandrammedirektivet (Den Europæiske Union 2000) og habitatdirektivet (Den Europæiske Union 1992). Således omfatter overvågningen fra og med 2010 dels en kontrolovervågning og dels en operationel overvågning af søer. 13

16 Kontrolovervågningen har til formål at tilvejebringe dokumentation for søernes tilstand, den generelle udvikling i søerne samt vurdere naturlige eller menneskeskabte langtidsændringer. Desuden skal den medvirke til, at fremtidige overvågningsprogrammer kan udformes effektivt (Naturstyrelsen 2011). Den operationelle overvågning skal give datagrundlaget til at vurdere tilstand for de søer, som er i risiko for ikke at opfylde natur- og miljømålet i 2015 (nu 2027, red.). Desuden skal overvågningen bidrage med datagrundlag til at vurdere den nødvendige indsats (Naturstyrelsen 2011). Indholdet i de forskellige undersøgelsesprogrammer er tilpasset de enkelte formålsbeskrivelser både mht. undersøgte variable, frekvenser og antal søer. Måleprogrammerne er opnået ved at sammenstille de hidtidige erfaringer fra søovervågningsprogrammet, bl.a. igennem en statistisk optimering (Larsen m.fl. 2002) og tidligere erfaringer ved opstilling af undersøgelsesprogrammer for søer (Søndergaard m.fl. 1999), ligesom et internationalt evalueringspanel har givet anbefalinger vedrørende disse forhold. 2.2 Parametre i overvågningen Til beskrivelse af søernes tilstand og udvikling måles der en række vandkemiske, fysiske og biologiske parametre. Ikke alle parametre måles i alle søer og frekvensen varierer mellem de enkelte overvågningstyper. I søvandet beskrives næringsstofferne med målinger af både totale og, i nogle af søerne, uorganiske opløste fraktioner af kvælstof og fosfor. I udvalgte søer måles til- og fraførsel af vand, og der foretages analyser af totalkvælstof, totalfosfor og totaljern i søens til- og afløb. Sedimentets indhold af totalfosfor og totaljern bestemmes i udvalgte søer til understøttelse af analyserne af næringsstofomsætningen i søerne. Søernes bufferkapacitet og forsuringsstatus kan beskrives ved måling af alkalinitet og ph, som sammen med bl.a. totaljern kan indgå i beskrivelsen af næringsstofdynamikken i søerne. Herudover indgår også ilt- og temperaturprofiler, ledningsevne, farvetal samt sigtdybde i en beskrivelse af de fysiske forhold i søvandet. Disse parametre anvendes også i forbindelse med fastlæggelse af søtype jf. vandrammedirektivet (se afsnit 2.3). Mængden af partikulært materiale i søvandet måles som den totale koncentration af suspenderet stof sammen med glødetabet der udtrykker andelen af organisk materiale af det suspenderede stof. Indholdet af klorofyl a giver et estimat for biomassen af planteplankton. Ud over de kemiske og fysiske faktorer undersøges en række biologiske komponenter, som også er nødvendige til beskrivelse af søers tilstand. Undervandsplanter beskrives ved deres tæthed, artssammensætning og dybdeudbredelse. Fiskebestandens arts- og størrelsessammensætning samt relative biomasse bliver opgjort og planteplanktons tæthed og taksonomiske sammensætning bliver ligeledes beskrevet i udvalgte søer. Bunddyr og bentiske kiselalger undersøges ligeledes i udvalgte søer. Miljøfarlige forurenende stoffer inden for grupperne aromatiske kulbrinter, blødgørere, organotinforbindelser, phenoler, polyaromatiske kulbrinter (PAH er) og metaller måles i sedimentet fra udvalgte søer. I muskelvæv fra fisk måles kviksølv og fra 2019 vil dioxiner og furaner, perflourerede forbindelser, 14

17 samt pesticiderne heptachlor og heptachlorepoxid også indgå i målingerne. En række pesticider vil i begrænset omfang blive målt i vandfasen i Til beskrivelse af bevaringsstatus og udbredelse og for at opnå et tilstrækkeligt videngrundlag for søerne i forhold til naturplanerne, foretages der kontrolovervågning og kortlægning af habitatnaturtyper i søerne. Heri indgår en registrering af strukturelle faktorer og registrering af arter i de enkelte søer og deres nære omgivelser. I søer, der indgår i denne type kontrolovervågning bliver der foretaget ekstensive vandkemiske undersøgelser. I afsnit gives en kort beskrivelse af de enkelte overvågningstyper i søerne. En komplet beskrivelse af overvågningsprogrammet for søer i NOVANA findes i Miljøstyrelsen (2017). 2.3 Søtyper i henhold til vandrammedirektivet I forhold til vandrammedirektivets implementering og udarbejdelsen af vandområdeplaner arbejdes der i Danmark med 11 forskellige søtyper. Søtyperne defineres med udgangspunkt i forskelle i kalkholdighed, brunfarvning, saltholdighed og middelvanddybde (tabel 2.1). Tabel 2.1. Oversigt over de 11 danske søtyper anvendt i forbindelse med vandrammedirektivets implementering. Grænserne for kalkrig-kalkfattig (alkalin lavalkalin) er ved 0,2 meq/l (alkalinitet), brunvandet ikke brunvandet ved 60 mg Pt/l (farvetal), fersk saltholdig (brak) ved 0,5 (saltholdighed) og lavvandet dyb ved en middelvanddybde ved 3 m (i vandområdeplaner indgår også graden af lagdeling). Søtype Alkalinitet Farvetal Saltholdighed Middeldybde 1 Kalkfattig Ikke brunvandet Fersk Lavvandet 2 Kalkfattig Ikke brunvandet Fersk Dyb 5 Kalkfattig Brunvandet Fersk Lavvandet 6 Kalkfattig Brunvandet Fersk Dyb 9 Kalkrig Ikke brunvandet Fersk Lavvandet 10 Kalkrig Ikke brunvandet Fersk Dyb 11 Kalkrig Ikke brunvandet Saltholdig Lavvandet 12 Kalkrig Ikke brunvandet Saltholdig Dyb 13 Kalkrig Brunvandet Fersk Lavvandet 14 Kalkrig Brunvandet Fersk Dyb 15 Kalkrig Brunvandet Saltholdig Lavvandet 2.4 Kontrolovervågning Kontrolovervågningen omfatter tre hovedtyper: en overvågning af den generelle tilstand af søer >5 ha, en overvågning af udviklingen i søer >5 ha vurderet på baggrund af lange tidsserier samt en overvågning af den generelle tilstand i søer <5 ha til vurdering af habitatdirektivets beskyttelse af sønaturtyper. En oversigt over kontrolovervågningens omfang er givet i tabel 2.2. Samlet udgør de 198 søer >5 ha, som er omfattet af kontrolovervågningen i henhold til vandrammedirektivet, ca. 1/3 af alle danske søer i denne størrelsesgruppe (tabel 2.3). 15

18 Tabel 2.2. Kontrolovervågning antal søer i de forskellige arealklasser. *) Undersøges hvert andet år for fysik/kemi og hvert tredje år for vegetation Kontrolovervågning Antal søer pr. år Antal søer i en seksårig periode Økologisk og kemisk tilstand Tilstand (søer >5 ha) Udvikling (søer >5 ha) 9 18 *) Naturtyper Vandhuller (0,01-1 ha) Småsøer (1-5 ha) Tabel 2.3. Oversigt over antallet af søer >5 ha i kontrolovervågningen af henholdsvis udvikling og tilstand i en seksårig overvågningsperiode med arealafgrænsning af programmerne samt måleprogrammets turnus. % af alle angiver, hvor stor en andel de udvalgte søer udgør af det samlede antal danske søer >5 ha. Programtype Areal (hektar) Antal søer % af alle Turnus (år) Kontrolovervågning, udvikling * 33 Kontrolovervågning, tilstand *) Kemiske parametre. Biologiske parametre undersøges med lavere frekvens Kontrolovervågning af udvikling (søer >5 ha) For at kunne give en detaljeret beskrivelse af tilstand og udvikling af udvalgte søtyper gennemføres der en intensiv overvågning af i alt 18 søer. Disse søer benævnes KU-søer (Kontrolovervågning af Udvikling). Femten af disse søer var indtil 2010 en del af Det intensive program og har således gennemgået kemiske undersøgelser i søvandet hvert år i perioden , herefter hvert andet år. De fysiske og kemiske undersøgelser omfatter i alt 17 vandkemiske og fysiske parametre (se den fulde liste i Miljøstyrelsen, 2017). Den årlige prøvetagningsfrekvens for de vandkemiske og fysiske parameter er 19 (to gange pr. måned i april-oktober, resten af året månedlige prøver). I udvalgte KU-søer måles til- og fraførsel af vand, og der foretages analyser af totalkvælstof, totalfosfor og totaljern i søens til- og afløb. Disse målinger foretages med en årlig frekvens på 12-22, afhængigt af afstrømningsmønstret. På baggrund af dette kan næringsstofdynamikken beskrives detaljeret. De enkelte søers sediment undersøges for totalfosfor, totaljern, tørstof og glødetab hvert 6. år, vegetation undersøges hvert tredje år, mens planteplankton (12 prøver pr. år), fisk og bunddyr undersøges hvert sjette år. De intensive målinger i KU-søerne giver grundlag for at udarbejde en detaljeret beskrivelse af de enkelte søers økosystem, således at næringsstofomsætning, biologisk tilstand og interaktioner kan tolkes. Samtidig kan der etableres en årsagssammenhæng mellem menneskelig påvirkning og søernes respons såvel fysisk-kemisk som biologisk. Det er samtidig muligt at beskrive klimatiske og andre naturgivne forholds indflydelse på søerne og deres respons Kontrolovervågning af tilstand (søer >5 ha) Til overvågning af de danske søers generelle økologiske og kemiske tilstand gennemføres der undersøgelser i gennemsnitligt 30 søer >5 ha hvert år, dvs. i alt 180 søer, over en seksårig periode. Disse søer benævnes KT-søer (Kontrolovervågning af Tilstand). Udvælgelsen af dem er geografisk stratificeret, og de væsentligste danske søtyper, herunder brakvandssøer, er omfattet. En del af 16

19 disse søer indgår tillige i det operationelle program. KT-søerne var i NOVANA inkluderet i Det ekstensive program for de større søer (>5 ha) eller Det intensive program. En stor del af KT-søerne er således undersøgt mindst tre gange (en stor del otte gange eller mere) i løbet af overvågningsperioden ( ), hvilket gør det muligt at beskrive udviklingen i disse søer med statistisk sikkerhed. Vandkemiske og fysiske forhold i KT-søerne følges månedligt i sommerperioden (maj-september) med i alt 11 nøgleparametre (se den fulde liste i Miljøstyrelsen, 2017). De biologiske undersøgelser omfatter i den enkelte sø fem årlige planteplanktonprøver (månedligt fra maj til september) samt undersøgelse af undervandsplanter og fisk én gang i en seksårig periode. Ud over vandkemiske og biologiske undersøgelser undersøges sedimentet for totalfosfor, totaljern og miljøfarlige forurenende stoffer i udvalgte søer Kontrolovervågning af habitatnaturtyper i søer Til vurdering af bevaringsstatus og udvikling af habitatdirektivets beskyttede naturtyper i søer bliver der årligt foretaget ekstensive undersøgelser i ca. 70 søer <5 ha i kontrolovervågningen af denne type søer. Tabel 2.4 giver en oversigt over de habitatnaturtyper, der findes i danske søer. Tabel 2.4. Oversigt over de seks danske habitatnaturtyper i søer anvendt i forbindelse med overvågning jf. habitatdirektivet. Se nærmere beskrivelse i habitatnøglen og habitatbeskrivelserne, der findes på MST s hjemmeside. Habitatnaturtype Nr. Beskrivelse 1150 Kystlaguner og strandsøer 3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 3160 Brunvandede søer og vandhuller Til kontrolovervågningen af naturtyper i søer <5 ha er søerne udvalgt, så der på baggrund af tidligere undersøgelser er tilstræbt at opnå en nogenlunde ligelig fordeling mellem de seks naturtyper beskrevet i tabel 2.4. Parametre, der indgår i kontrolovervågningen af naturtypesøerne <5 ha omfatter kemiske parametre, vegetationens dækning og taksonomisk sammensætning samt strukturelle faktorer, der knytter sig til søbredden og de nærmeste omgivelser Kontrolovervågningen af habitatnaturtyper i søer >5 ha foregår samtidig med kontrolovervågningen af disse jf. vandrammedirektivet. Naturtypen bestemmes i henhold til habitatnøglen og habitatbeskrivelserne, og der indsamles ikke data ud over dem, der indgår i kontrolovervågningen i henhold til vandrammedirektivet. 17

20 2.5 Operationel overvågning For at tilvejebringe data til brug ved vurdering af tilstanden i søer, der er i risiko for ikke at opfylde natur- og miljømålet, og for at opnå datagrundlag til at vurdere den nødvendige indsats bliver der hvert år foretaget undersøgelser af vandkemi i 95 søer, vegetation i 50 søer og fisk i 11 søer (antallet af søer er gennemsnitligt). En del af disse søer er også inkluderet i kontrolovervågningen. Søerne i den operationelle overvågning er udpeget af MST. Søerne er udvalgt efter følgende kriterier (Naturstyrelsen 2011): Søer, hvor der aldrig har været tilsyn. Søer, for hvilke der ikke findes oplysninger om den aktuelle status, eller hvor oplysningerne er forældede. Søer, hvor der har været tilsyn, men hvor man mangler oplysninger i forhold til nødvendig indsats. Søer, der ikke opfylder målsætningen, og hvor effekten af igangsatte eller gennemførte tiltag skal vurderes. Søer, der opfylder målsætningen, men er i forværring. Undersøgelserne i den operationelle overvågning omfatter op til 16 udvalgte vandkemiske og fysiske parametre. Ud over vandkemiske og biologiske undersøgelser undersøges sedimentet for totalfosfor, totaljern og miljøfarlige forurenende stoffer i udvalgte søer. Desuden undersøges fisk i udvalgte søer for miljøfarlige forurenende stoffer. 2.6 Kortlægning af habitatnaturtyper i søer For at sikre et tilstrækkeligt videngrundlag for søerne i forhold til naturplanerne skal der, i henhold til habitatdirektivet, foretages en kortlægning (dvs. fastlæggelse af naturtype og indsamling af data til tilstandsvurdering) af naturtyper. Gennemsnitligt kortlægges ca. 500 vandhuller og småsøer <5 ha pr. år. Denne kortlægning fortsættes i de kommende år, indtil alle (ca ) vandhuller og småsøer i Natura 2000-områder er undersøgt. Til brug ved kortlægning af habitatnaturtyper i søer >5 ha anvendes de data, der indgår i overvågningen jf. vandrammedirektivet, hvilket vil sige, at der ikke indsamles yderligere data. Naturtypen for søer >5 ha bestemmes i henhold til Miljøstyrelsens habitatnøgle og habitatbeskrivelser. 18

21 3. Kontrolovervågning af søernes tilstand Overvågning af de danske søers generelle økologiske og kemiske tilstand omfatter i alt 180 søer (KT-søer) >5 ha over en seksårig periode. I 2016 påbegyndtes en ny seksårig overvågningsturnus, hvoraf 64 søer nu er undersøgt i 2016 eller Søernes placering fremgår af figur 3.1. Det er primært data fra disse søer, som præsenteres i dette kapitel. Præsentationen af data omfatter undersøgelser af vandkemi, vandplanter og fisk. Data for koncentrationer af totalkvælstof og totalfosfor skal tages med forbehold på grund af fejlbehæftede laboratorieanalyser, og derfor er der ikke vist data fra 2016 (Larsen mfl., 2018). Udover beskrivelsen af resultater opnået i 2016 og 2017, gives der et overblik over udviklingen i en del af de 64 søer, som er undersøgt tidligere. Denne udvikling omfatter primært perioden tilbage til 2004, men for en del KT-søers vedkommende findes også data længere tilbage, og for disse er der lavet en selvstændig beskrivelse og analyse. Figur 3.1. Geografisk placering af de 180 søer, der indgår i kontrolovervågning af søernes tilstand. De 64 KT-søer, der indgik i overvågningen i 2016 og 2017 er markeret med mørkeblåt. 3.1 Generel tilstand I tabel 3.1 er der givet en samlet oversigt over morfometriske parametre, farvetal, sigtdybde og klorofyl a for de 64 undersøgte søer. De 64 søer omfatter fem forskellige søtyper, hvoraf type 9 og 10 er de to mest almindelige. Søernes areal spænder fra en nedre grænse på 5 ha op til 861 ha. Størstedelen er lav- 19

22 vandede søer (median for middeldybde er 1,7 meter og gennemsnittet 2,7 meter), men også dybe søer med en maksimaldybde på op til 30,9 meter forekommer. Flertallet af søerne har et forholdsvis højt klorofylindhold (median af sommergennemsnit er 40 µg/l) og en relativ lav sigtdybde (median af sommergennemsnit er 1,29 m). Som gennemsnit har undervandsplanternes en dækningsgrad på 20,8 % og et plantefyldt volumen på 9,2 % (tabel 3.1). Halvdelen af søerne har en dækningsgrad på højst 13 %, og der er også søer, hvor der ikke er undervandsplanter er (dækningsgraden er 0). Som gennemsnit vokser undervandsplanterne ud til 2,4 meters dybde. Den gennemsnitlige fangst af fisk i de biologiske oversigtsgarn er i antal 135 stk. og i vægt 3,69 kg pr. garn (tabel 3.1). Dette svarer stort set til medianværdien, men tallene dækker over store variationer blandt de 64 søer. I antal spænder fangsten fra 0,17 til 410 per garn og i vægt mellem 0,01 og 12,48 kg per garn. Tabel 3.1. Oversigt over morfometriske samt vandkemiske nøgleparametre (sommerværdier) for de 64 KT-søer, som er undersøgt i 2016 og Resultater for totalfosfor og totalkvælstof fra 2016 er udeladt (se tekst). De 64 søer omfatter syv søtyper jf. typologien anvendt i forbindese med vandrammedirektivet og udarbejdelsen af vandplaner (søtype 1: 1 sø, søtype 5: 3 søer, søtype 6: 1 sø, søtype 9: 30 søer, søtype 10: 16 søer, søtype 11: 7 søer og søtype 13: 6 søer). Gns. Median Min. Maks. Antal søer Søareal (ha) Middeldybde (m) 2,7 1,7 0,4 13,4 60 Maksimumdybde (m) 5,5 3,5 1,0 30,9 64 Totalfosfor (mg/l) 0,15 0,075 0,015 0,58 29 Totalkvælstof (mg/l) 1,73 1,40 0,61 5,33 29 Sigtdybde (m) 1,45 1,29 0,24 4,44 64 Klorofyl a (μg/l) Farvetal (mg Pt/l) Undervandsplanter, dækningsgrad (%) 20,8 13,0 0,0 86,9 63 Undervandsplanter, plantefyldt vol. (%) 9,2 3,3 0,0 60,2 63 Undervandsplanter, dybdegrænse (m) 2,4 2,1 0,7 7,5 57 Fisk, CPUE-antal (antal/net) , Fisk, CPUE-vægt (kg/net) 3,69 3,39 0,01 12, Udviklingstendenser Langt størsteparten af de 64 KT-søer er nu undersøgt gennem tre perioder ( , og 2016/2017), og det giver mulighed for at vurdere eventuelle udviklingstendenser blandt disse søer. En oversigt over værdierne for 12 nøglevariable, der beskriver vandkemiske og biologiske data for henholdsvis de lavvandede søer (søtype 9) og de dybe søer (søtype 10), er vist i figur 3.2 og 3.3. Det skal understreges, at denne analyse ikke giver et billede af de danske søer som helhed, men kun omfatter dem, der er undersøgt i alle tre perioder. For søtype 9-søerne er der set over hele perioden generelt tale om små ændringer, og de tre perioder omfatter store variationer søerne i mellem. For undervandsplanterne synes der at have været en tendens til øget plantedækket areal, øget plantefyldt volumen, øget dybdegrænse og et øget antal arter. For søtype 10-søerne er der tilsvarende kun tale om små ændringer. Der er en tendens til at fiskesamfundet har ændret sig i retning af flere fisk (CPUE_antal), men også her er der store variationer i mellem de undersøgte søer. 20

23 Figur 3.2.Udviklingstendenser for totalfosfor, totalkvælstof, klorofyl og sigtdybde (sommergennemsnit) samt forhold, der beskriver undervandsplanter og fisk fra perioden til og til 2016/2017 i de KT-søer, som tilhører søtype 9. RPA er undervandsplanternes relative dækningsgrad som % af hele søarealet, mens RPV er den gennemsnitlige del af vandmasserne, der er fyldt med undervandsplanter. CPUE er den relative fangst af fisk i biologiske oversigtsgarn målt som antal eller vægt. Næringsstofdata omfatter 13 søer, klorofyl- og sigtdybdedata 30 søer, RPA og RPV 30 søer, dybdegrænse og artsantal 23 søer og fisk 28 søer. Boksplottene viser 10, 25, 75 og 90 %-fraktiler. Linjerne forbinder medianværdier. 21

24 Figur 3.3 Udviklingstendenser for sigtdybde og klorofyl a (sommergennemsnit) samt forhold, der beskriver undervandsplanter og fisk fra perioden til og til 2016/2017 i de KT-søer, som tilhører søtype 10. RPA er undervandsplanternes relative dækningsgrad som % af hele søarealet, mens RPV er den gennemsnitlige del af vandmasserne, der er fyldt med undervandsplanter. CPUE er den relative fangst af fisk i biologiske oversigtsgarn målt som antal eller vægt. Klorofyl- og sigtdybdedata omfatter 16 søer, RPA og RPV 15 søer, dybdegrænse og artsantal 12 søer og fisk 12 søer Boksplottene viser 10, 25, 75 og 90 %-fraktiler. Linjerne forbinder medianværdier. Der blev ikke undersøgt søer af type 10 i 2017 og pga. fejlanalyser af totalfosfor og totalkvælstof i 2016 (se afsnit 0.5) er der ikke vist resultater for disse parametre i denne figur. 22

25 3.3 Udvikling i KT-søer med lange tidsserier I det foregående afsnit blev en række nøgleparametre, som var undersøgt i de tre perioder , og sammenlignet for at se, om der har været en udvikling over disse perioder, men en del af KT-søerne, som er undersøgt i årene , er også undersøgt før For mange af disse søer er der efterhånden opnået så lange tidsserier, at det er muligt at vurdere og teste udviklingstendenser for de enkelte søer. I alt er der 29 KT-søer, hvorfra der for langt størstedelen er mindst otte års data (tabel 3.2). Seksten af søerne er undersøgt i mindst 10 år og enkelte af søerne op til 20 år. Ud af de 394 søår, som datasættet omfatter, stammer næsten halvdelen fra før år Hovedparten af søerne tilhører søtype 9 eller søtype 10, der udgør i alt 26 ud af de 29 søer. Tabel 3.2. Udviklingen (sommergennemsnit) i indholdet af klorofyl a, sigtdybde, totalfosfor og totalkvælstof i perioden i de 29 KT-søer, som er undersøgt i mindst otte år (dog kun syv års næringsstofdata for fem søer og kun seks års data for enkelt sø pga. usikkerhed om korrekt analysemetoder). -/+, --/++, ---/+++, ----/++++ svarer til en reduktion/forøgelse på henholdsvis 10, 5, 1 og 0,1 % signifikansniveau. 0 angiver, at der ikke har været nogen signifikant ændring. Type angiver VRDsøtype anvendt i vandområdeplanerne (tabel 2.1). Antal år angiver hvor mange år, der er data fra. Sønr, sønavn Type Antal år Klorofyl Sigtdybde Totalfosfor Totalkvælstof LEGIND SØ KILEN SKØR SØ STIGSHOLMSØ LYNGSØ KARL SØ TORUP SØ HALD SØ ØRNSØ HAMPENSØ RØRBÆK SØ ENSØ ÅL PRÆSTESØ KRUSÅ MØLLESØ HOSTRUP SØ HJULBY SØ VOMME SØ DALLUND SØ LANGESØ SØBO SØ, FYN GURRE SØ GUNDSØMAGLE SØ GENTOFTE SØ SKARRESØ TYSTRUP SØ KIMMERSLEV SØ HEJREDE SØ RØGBØLLESØ MARIBO SØNDERSØ I alt +/++/+++/ I alt -/--/---/ Hvis man ser samlet på de enkelte søers udvikling for hele perioden siden 1989, er der en klar tendens (Fig. 3.4). Sigtdybden er generelt øget, mens indholdet af klorofyl a, totalfosfor og totalkvælstof er reduceret. Man kan ikke tolke på de 23

26 enkelte år i denne fremstilling, fordi alle søer ikke er repræsenteret alle år. Dette kommer for eksempel til udtryk for 2012, hvor der kun er data fra én sø, men det overordnede billede er, at eutrofieringsniveauet i søerne er mindsket. Ændringerne er især sket i løbet af 1990 erne. Udviklingstendensen i disse KT-søer bekræfter således den udvikling, der også er set i de intensivt undersøgte KUsøer (Johansson m.fl., 2018). Enkelte søer skiller sig ud fra de øvrige, eksempelvis Hald Sø og Hampen Sø med høje sigtdybder, Gundsømagle Sø med meget høje fosforkoncentrationer og Tystrup Sø med høje kvælstofværdier de første ca. 20 år af undersøgelsesperioden. Se også nedenfor. TN (totalkvælstof):tp (totalfosfor) forholdet i søer kan bruges til at vurdere, hvorvidt fosfor eller kvælstof er det primært begrænsende næringsstof for planteplanktonet. TN:TP-forholdet i de 29 KT-søer ser som helhed ikke ud til at have ændret sig i perioden og ligger i de fleste søer på omkring (vægtbasis), men med betydelige forskelle i mellem søerne (Fig. 3.5). Ved TN:TP over ca. 22 anses fosfor at være det primært begrænsende næringsstof, mens kvælstof anses for at være det primært begrænsende næringsstof ved TN:TP værdier under 8 (se også Olsen mfl. 2016). I det mellemliggende interval kan begge næringsstoffer være begrænsende, og det vil således også gælde det fleste af disse 29 søer. Endvidere er værdierne i fig. 3.5 sommergennemsnitlige værdier, og det er tidligere beskrevet for især lavvandede danske søer (Olsen mfl. 2016), hvordan forholdet varierer betydeligt hen over sæsonen, således at kvælstof lettere bliver det begrænsende næringsstof i løbet sommeren, hvor kvælstoffjernelsen via denitrifikation og den interne fosforfrigivelse er størst, - to forhold som begge medvirker til at mindske TN:TP-forholdet. Klorofyl:TP-forholdet er et udtryk for, hvor meget planteplanktonbiomasse, der produceres pr. fosforenhed. Forholdet vil eksempelvis reduceres, hvis mængden af undervandsplanter øges, fordi klorofylindholdet her i højere grad vil begrænses af filtratorer (dyreplankton og plantetilknyttede filtratorer) end fosfor (Søndergaard mfl., 2016). Forholdet varierer i de 29 søer, men generelt og for perioden som helhed har der ikke været nogen udvikling. I Fig. 3.6 er der for de 29 søer vist relationer mellem nogle af de målte variable. Relationen mellem sigtdybde og klorofyl viser den kendte inverse sammenhæng, hvor en høj sigtdybde kun opnås, når klorofylindholdet er lavt. Ikke alle søer følger dog den generelle sammenhæng lige godt. Således er der i perioder med klorofylværdier over 100 ug/l alligevel en sigtdybde på omkring 1,5 meter eller derover i Tystrup Sø, og i den ligeledes dybe Hald Sø var der i begyndelsen af 1990 erne sigtdybder på 3-4 meter selvom klorofylindholdet var omkring eller lidt over 50 ug/l. En del af forklaringen kan være, at i de lavvandede søer, som udgør størstedelen af søerne, vil sigtdybden også være påvirket af sedimentophvirvling. Relationen mellem totalfosfor og totalkvælstof følger ligeledes den forventede nær-lineære sammenhæng, men også her er der søer, som falder uden for den generelle sammenhæng. Således ses meget høje fosforkoncentrationer i Gundsømagle Sø, som ikke modsvares af tilsvarende høje kvælstofkoncentrationer. Dette er fra den periode i 1990 erne, hvor Gundsømagle Sø var meget belastet af en intern fosforfrigivelse fra den ophobede pulje på søbunden, som resulterede i meget høje fosforkoncentrationer. En anden outlier er Tystrup Sø, hvor der i begyndelsen af 1990 erne var meget høje kvælstofkoncentrationer i forhold til fosforkoncentrationer. 24

27 Figur 3.4. Udviklingen i sommergennemsnitlig sigtdybde, klorofyl a, totalfosfor og totalkvælstof i de 29 KT-søer, hvor der er mindst otte års data siden Vist som box-plots til højre (hvor linjerne forbinder medianværdier) og for enkeltsøer til venstre. Bemærk: kun en enkelt sø i 2012 og tre søer i

28 Figur 3.5. Udviklingen i det sommergennemsnitlige TN:TP-forhold og klorofyl:tp-forholdet (ug/l / mg/l) i de 29 KT-søer. Signatur som i fig. 3.4 med sønavne angivet i tabel

29 Figur 3.6. Relationer mellem det sommergennemsnitlige indhold af klorofyl a, sigtdybde, totalfosfor og totalkvælstof i de 29 KTsøer. Også relationen mellem klorofyl a og totalfosforindhold viser en nær-lineær sammenhæng. Perioden med meget høje fosforkoncentrationer i Gundsømagle Sø på grund af en intern fosforbelastning falder noget uden for, fordi klorofylindholdet ved meget høje fosforkoncentrationer ikke er begrænset af fosfortilgængelighed. Relationen mellem klorofylindhold og totalkvælstof er ligeledes tæt på lineær, men mindre tydelig. Da totalfosfor og totalkvælstofindholdet er tæt korrelerede, kan det være vanskeligt at afgøre den mest betydende faktor. I denne relation er der også nogle af måleårene for Tystrup Sø, der er outliers. 27

30 Udviklingen i de 29 søer er testet for statistisk signifikante ændringer i forskellige grad for de fire parametre (tabel 3.2). I testen anvendes data for gennemsnitlige sommerkoncentrationer af totalfosfor, totalkvælstof og klorofyl a samt sommergennemsnitlig sigtdybde. Analysen viser, at for omkring halvdelen af søerne er der sket ændringer i perioden Ændringer i gået i retning af mindsket eutrofiering, således er klorofyl- og fosforindholdet mindsket i 14 søer, totalkvælstofindholdet i 17 søer, mens sigtdybden er øget signifikant i 15 søer (kun i én sø er sigtdybden reduceret). Ændringer har fundet sted i både dybe og lavvandede søer (søtype 9 og søtype 10). Bortset set fra Skarresø, hvor sigtdybden er reduceret (på 10% signifikansniveau) viser ingen de 29 søer tegn på forværring, hvis hele undersøgelsesperioden betragtes. Den relative udvikling i søer med statistisk signifikante ændringer Hvis man ser eksplicit på de søer, hvor der har været signifikante ændringer (undtagen den ene sø, hvor sigtdybden er reduceret på 10% signifikansniveau) tegner der sig et overordnet billede af, hvornår ændringerne er sket, og hvor store ændringerne har været i de søer, som er ændrede statistisk signifikant siden 1989 (Fig. 3.7). Der er store forskelle søerne imellem, og eksempelvis i enkelte søer som Hejrede Sø er der sket store relative ændringer, hvor den gennemsnitlige sommersigtdybde blev øget fra 0,34 m i 1989 til 1,62 m i De største relative ændringer er dog generelt sket i løbet af 1990 erne, fulgt af mindre ændringer indtil midten eller slutningen af 00 erne, hvorefter søerne ikke har ændret sig meget. Eksempelvis blev den relative koncentration af totalfosfor mere end halveret i løbet af 1990 erne og frem til ca. 2005, formentlig som følge af reduceret ekstern fosfortilførsel og/eller aftagende intern fosforfrigivelse fra søbunden. Det relative indhold af totalkvælstof er ikke reduceret så meget som totalfosfor, måske som et udtryk for, at der ikke som for fosfor er tale om nogen betydelig intern belastning med kvælstof. Siden ca er der generelt ikke sket ændringer i disse søers relative næringsstofindhold. Den relative sigtdybde i de søer, hvor der har været signifikante ændringer, viser de største ændringer i den sidste halvdel af 1990 erne, men de relative ændringer i sigtdybden varierer generelt mere søerne imellem. Det relative indhold af klorofyl a reduceres primært i løbet af 1990 erne og er omkring årtusindskiftet omkring 50% af niveauet i I løbet af 00 erne og indtil ca reduceres det relative klorofylindhold yderligere lidt, og når ned under 50% af niveauet i

31 Figur 3.7. Udviklingen i den relative værdi af sigtdybde, klorofyl a, totalfosfor og totalkvælstof i de søer, hvor der har været signifikante ændringer (se tabel 3.2). Den relative værdi er udregnet som årets sommergennemsnit i forhold til sommergennemsnittet for det første måleår. Linjerne i boxplottene til højre forbinder medianværdier 29

32 4. Operationel overvågning af søernes tilstand Den operationelle overvågning af søer >5 ha er sat i værk med henblik på at vurdere tilstanden for de søer, som er i risiko for ikke at opfylde natur- og miljømålet. I programperioden ( ) er der nu foretaget overvågning af 447 søer. Derudover indgår ca. 75 % af de søer, der er i programmet for kontrolovervågning, da det er vurderet, at disse søer ikke opfylder målsætningen og derfor vil være omfattet af behov for operationel overvågning. Dette afsnit omhandler ikke søerne, som også indgår i kontrolovervågningen. Placeringen af de operationelt overvågede søer er vist i figur 4.1. Figur 4.1. Geografisk placering af søer, der indgik i den operationelle overvågning af søer >5 ha i perioden Operationelt overvågede søer, der også indgår i kontrolovervågningen, er ikke inkluderet. Det operationelle program omfatter søer, hvori der aldrig har været tilsyn, eller hvor statusoplysningerne er forældede, søer med manglende oplysninger i forhold til nødvendig indsats, søer med igangsatte indsatser samt søer med målopfyldelse, der er i forværring. Det vandkemiske måleprogram svarer som udgangspunkt til programmet for kontrolovervågningen af tilstand. I udvalgte søer foretages sedimentanalyser, belastningsopgørelser samt analyser af fraktioner af kvælstof og fosfor. Vegetationsundersøgelser foretages som udgangspunkt i alle søer bortset fra dem, som forventes at være i dårlig tilstand, eller søer, hvor der er viden om, at forekomsten af vegetationen er ubetydelig. Endelig foretages der fiskeundersøgelser i udvalgte søer i det operationelle program. 30

33 Nedenfor gives en kort status for søernes tilstand i det operationelle program. Det bemærkes, at de 447 søer, der indtil nu er undersøgt, ikke nødvendigvis er et repræsentativt udsnit af de danske søer som helhed. Som for kontrolovervågningen gælder det, at der, pga. fejlbehæftede analyser, ikke præsenteres resultater af totalfosfor og totalkvælstof i søer, der er undersøgt i Generel tilstand Søerne i den operationelle overvågning repræsenterer i alt 10 søtyper (tabel 4.1). Den hyppigste er, som for de øvrige typer af overvågning, søtype 9 (lavvandede, kalkrige, ikke brunvandede, ferske søer). Tabel 4.1. Fordelingen af søerne i det operationelle program på de enkelte søtyper. For definition af søtyperne se afsnit 2. Tre af de i alt 447 søer kunne ikke henføres til en søtype pga. manglende data. Søtype Antal søer En samlet beskrivelse af de morfologiske, vandkemiske og vegetationsmæssige forhold i de ti søtyper er givet i tabel 4.2. I figur 4.2 er medianværdien for en række af de morfologiske og vandkemiske parametre samt resultater af vegetationsundersøgelser vist for de enkelte søtyper. Nogle af søtyperne er kun repræsenteret ved få søer og kan ikke anvendes til at udtale sig om søtyperne generelt Inddelingen i søtyper sker på baggrund af forskelle i vanddybde, alkalinitet, brunfarvning og saltholdighed (se afsnit 2). Denne inddeling kommer tydeligt til udtryk i flere af parametrene vist i figur 4.2 og i tabel 4.2. Eksempelvis har søtyperne 1, 2 og 5 alle en meget lav alkalinitet med en medianværdi tæt ved 0 og middeldybden er højest (og kun over 3 m) i søtype 10 og 12. Blandt søtyperne inden for samme afgrænsning kan der også være væsentlige forskelle. Eksempelvis blandt de brunvandede søtyper (type 5, 13 og 15), hvor den lavalkaline søtype 5, som medianværdi er væsentlig mere brunvandet end de højalkaline søtyper 13 og 15. Ligeledes dækker gruppen af lavvandede søer også over væsentlige forskelle, hvor den brakke og brunvandede søtype 15 generelt omfatter mere lavvandede søer (median af middeldybde= 0,3 m) end den ferske og ikkebrunvandede søtype 9 (median af middeldybde = 1,3 m). Der er store forskelle i de forskellige søtypers næringsstofindhold. Den mest næringsrige søtype, både hvad angår fosfor og kvælstof, er søtype 15, og det er også her, at der ses det højeste indhold af klorofyl a og den laveste sigtdybde. De mest næringsfattige søtyper er søtype 1, 2 og 10 sammenfaldende med de laveste koncentrationer af klorofyl a og højeste sigtdybder. Sigtdybden er højest i søtype 2 med en mediansigtdybde på 4,7 m efterfulgt af søtype 10 med en mediansigtdybde på 3,1 m. Den relativt lave sigtdybde i søtype 1 skyldes formentlig, at dette er en lavvandet søtype, hvor sigtdybden når bunden. 31

34 Figur 4.2. Oversigt over morfologiske og vandkemiske parametre samt sigtdybde i de operationelt overvågede søer fordelt på søtype Der er angivet medianværdier. Der er kun vist resultater, hvor der er data fra mindst fem søer. Se også tabel 4.1 og 4.2. Data vedr. undervandsplanter medtager ikke trådalger. RPA=reativt plantedækket areal af søbunden i procent, RPV=relativt plantefyldt vandvolumen i procent. 32

35 Forekomst og udbredelse af undervandsplanter varierer ligeledes meget imellem de forskellige søtyper. Dybdegrænse og til dels dækningsgrad er størst i de mest næringsfattige søtyper 1, 2 og 10, hvor også sigtdybden er størst. Det plantefyldte volumen er, lidt overraskende, højest i den mest næringsrige søtype 15, men det hænger formodentlig sammen med, at søerne i denne type er meget lavvandede. Det gennemsnitlige antal arter varierer mellem 3 og 11 (medianværdier) og er højest i søtype 10. Det laveste gennemsnitlige antal arter er i søtype 15. Tabel 4.2. Oversigt over kemiske og biologiske data fra de 444 søer (sommerværdier), der indgik i den operationelle overvågning i perioden og hvor søtypen kunne bestemmes, fordelt på de enkelte søtyper. Bemærk, at resultater for totalfosfor og totalkvæstof fra 2016 ikke er medtaget pga. fejlanalyser. Hvis der er data for flere år, indgår søen med den seneste undersøgelse. Søer, hvor der ikke er registreret undervandsplanter, indgår ikke i opgørelser over dybdegrænse og artsantal. *) Lindholm Kridtgrav (type 10). Type 1 (lavvandet, lavalkalin, ufarvet, fersk) Gns. Median Min. Maks. Antal søer Middeldybde (m) 1,4 1,1 0,7 2,8 4 Maksimumdybde (m) 4,1 3,3 1,6 9,0 6 Søareal (ha) 9,4 6,2 5,0 18,7 8 Totalfosfor (mg P/l) 0,030 0,017 0,005 0,114 8 Totalkvælstof (mg N/l) 1,05 0,88 0,30 2,10 8 Sigtdybde (m) 2,1 1,5 0,7 5,0 8 Klorofyl a (μg/l) 15,0 5,2 2,3 58,2 8 Alkalinitet (meq/l) 0,05 0,03 0,002 0,18 8 ph 5,8 5,5 5,2 6,9 8 Farvetal (mg Pt/l) Suspenderet stof (mg/l) Konduktivitet (ms/m) Relativt plantedækket areal (%) 32,1 31,9 0,5 82,0 7 Relativt plantedækket volumen (%) 5,5 3,0 0,0 13,0 7 Plantedybdegrænse (m) 3,1 3,0 1,0 5,7 7 Antal arter af undervandsplanter 5,0 4,0 1,0 12,0 7 Type 2 (dyb, lavalkalin, ufarvet, fersk) Gns. Median Min. Maks. Antal søer Middeldybde (m) 5,9 4,9 4,7 8,0 3 Maksimumdybde (m) 12,0 12,0 12,0 12,0 1 Søareal (ha) 8,5 8,8 5,3 12,0 7 Totalfosfor (mg P/l) 0,012 0,013 0,004 0,019 7 Totalkvælstof (mg N/l) 0,62 0,51 0,34 1,30 7 Sigtdybde (m) 4,8 4,7 2,3 8,6 7 Klorofyl a (μg/l) 5,7 6,1 1,1 12,8 7 Alkalinitet (meq/l) 0,09 0,03 0,01 0,20 7 ph 5,4 5,9 3,0 7,8 7 Farvetal (mg Pt/l) Suspenderet stof (mg/l) Konduktivitet (ms/m) Relativt plantedækket areal (%) 40,1 32,6 7,9 77,5 7 Relativt plantedækket volumen (%) 12,3 2,4 0,2 50,6 7 Plantedybdegrænse (m) 5,8 4,5 2,5 11,0 7 Antal arter af undervandsplanter 6,4 6,0 2,0 13,0 7 33

36 Type 5 (lavvandet, lavalkalin, farvet, fersk) Gns. Median Min. Maks. Antal søer Middeldybde (m) 0,9 0,8 0,3 2,8 18 Maksimumdybde (m) 2,3 1,6 0,6 8,0 23 Søareal (ha) 13,5 7,3 3,6 78,0 23 Totalfosfor (mg P/l) 0,120 0,067 0,034 0, Totalkvælstof (mg N/l) 1,22 0,96 0,78 3,84 25 Sigtdybde (m) 0,6 0,5 0,1 1,1 27 Klorofyl a (μg/l) 58,3 43,1 3,7 299,8 27 Alkalinitet (meq/l) 0,04 0,03-0,03 0,17 27 ph 5,5 5,3 4,1 7,4 27 Farvetal (mg Pt/l) Suspenderet stof (mg/l) Konduktivitet (ms/m) Relativt plantedækket areal (%) 10,5 1,8 0,0 69,1 21 Relativt plantedækket volumen (%) 2,7 0,2 0,0 16,0 21 Plantedybdegrænse (m) 0,8 0,7 0,2 1,8 17 Antal arter af undervandsplanter 7,2 7,0 2,0 17,0 17 Type 9 (lavvandet, alkalin, ufarvet, fersk) Gns. Median Min. Maks. Antal søer Middeldybde (m) 1,4 1,3 0,3 3,0 163 Maksimumdybde (m) 3,1 2,4 0,6 15,5 167 Søareal (ha) 38,9 12,0 0,1 541,3 180 Totalfosfor (mg P/l) 0,159 0,112 0,007 0, Totalkvælstof (mg N/l) 1,38 1,21 0,38 5, Sigtdybde (m) 1,2 0,6 0,2 6,0 180 Klorofyl a (μg/l) 58 41,8 2,6 327,4 180 Alkalinitet (meq/l) 2,40 2,37 0,33 5, ph 8,4 8,3 7,1 9,8 180 Farvetal (mg Pt/l) Suspenderet stof (mg/l) Konduktivitet (ms/m) Relativt plantedækket areal (%) 21,8 7,8 0,0 92,1 159 Relativt plantedækket volumen (%) 11,0 2,0 0,0 83,0 158 Plantedybdegrænse (m) 1,9 1,7 0,3 7,5 135 Antal arter af undervandsplanter 9,8 8,0 1,0 56,0 135 Type 10 (dyb, alkalin, ufarvet, fersk) Gns. Median Min. Maks. Antal søer Middeldybde (m) 5,5 4,9 3,0 10,4 56 Maksimumdybde (m) 12,5 10,0 4,2 45,7 *) 56 Søareal (ha) 95,4 13,5 2,1 1660,0 64 Totalfosfor (mg P/l) 0,062 0,041 0,004 0, Totalkvælstof (mg N/l) 0,89 0,80 0,19 2,52 59 Sigtdybde (m) 3,3 3,1 0,7 7,2 64 Klorofyl a (μg/l) 19,5 8,6 2,1 106,5 64 Alkalinitet (meq/l) 2,30 2,23 0,63 4,72 64 ph 8,3 8,3 7,5 9,5 64 Farvetal (mg Pt/l) Suspenderet stof (mg/l) Konduktivitet (ms/m) Relativt plantedækket areal (%) 16,6 10,8 0,0 70,2 63 Relativt plantedækket volumen (%) 2,9 0,7 0,0 30,5 63 Plantedybdegrænse (m) 4,9 4,9 0,2 12,0 60 Antal arter af undervandsplanter 11,8 11,0 1,0 44,

37 Type 11 (lavvandet, alkalin, ufarvet, brak) Gns. Median Min. Maks. Antal søer Middeldybde (m) 0,9 0,8 0,2 3,0 46 Maksimumdybde (m) 1,8 1,4 0,3 4,8 42 Søareal (ha) 144,1 17 4,9 1989,2 49 Totalfosfor (mg P/l) 0,237 0,156 0,025 1, Totalkvælstof (mg N/l) 1,48 1,24 0,60 4,55 49 Sigtdybde (m) 0,7 0,6 0,1 1,0 51 Klorofyl a (μg/l) 56,4 41,8 3,9 193,7 51 Alkalinitet (meq/l) 3,02 2,78 0,96 9,84 51 ph 8,6 8,6 7,1 9,5 51 Farvetal (mg Pt/l) Suspenderet stof (mg/l) Konduktivitet (ms/m) Salinitet ( ) 8,192 6,410 0,500 29, Relativt plantedækket areal (%) 25,5 26,3 0,0 81,1 39 Relativt plantedækket volumen (%) 12,4 6,2 0,0 45,6 38 Plantedybdegrænse (m) 1,2 1,0 0,2 4,0 37 Antal arter af undervandsplanter 5,9 5,0 1,0 21,0 37 Type 12 (dyb, alkalin, ufarvet, brak) Gns. Median Min. Maks. Antal søer Middeldybde (m) 4,6 3,6 3,1 8,9 5 Maksimumdybde (m) 8,1 6,5 6,0 14,1 5 Søareal (ha) 10,9 7,3 5,0 18,8 5 Totalfosfor (mg P/l) 0,124 0,080 0,028 0,236 5 Totalkvælstof (mg N/l) 1,08 1,03 0,86 1,41 5 Sigtdybde (m) 1,7 1,5 0,9 3,4 5 Klorofyl a (μg/l) 41,2 36,5 7,1 90,3 5 Alkalinitet (meq/l) 3,36 3,15 2,56 4,43 5 ph 8,3 8,3 7,7 8,9 5 Farvetal (mg Pt/l) Suspenderet stof (mg/l) Konduktivitet (ms/m) Salinitet ( ) 0,953 1,060 0,700 1,100 3 Relativt plantedækket areal (%) 15,0 5,1 0,0 50,0 4 Relativt plantedækket volumen (%) 3,7 0,4 0,0 14,0 4 Plantedybdegrænse (m) 5,0 5,9 2,8 6,4 3 Antal arter af undervandsplanter 6,7 4,0 4,0 12,0 3 Type 13 (lavvandet, alkalin, farvet, fersk) Gns. Median Min. Maks. Antal søer Middeldybde (m) 0,9 0,7 0,1 2,7 58 Maksimumdybde (m) 1,9 1,5 0,3 7,8 71 Søareal (ha) 28,2 10,0 1,9 450,0 72 Totalfosfor (mg P/l) 0,296 0,166 0,020 3,0 69 Totalkvælstof (mg N/l) 1,97 1,61 0,70 7,11 69 Sigtdybde (m) 0,7 0,6 0,1 2,6 75 Klorofyl a (μg/l) 86,2 52,2 4,8 769,6 76 Alkalinitet (meq/l) 2,17 1,71 0,14 6,08 76 ph 8,2 8,2 6,7 9,7 75 Farvetal (mg Pt/l) Suspenderet stof (mg/l) Konduktivitet (ms/m) Relativt plantedækket areal (%) 24,8 19,1 0 85,1 61 Relativt plantedækket volumen (%) 14,6 4,9 0 68,9 61 Plantedybdegrænse (m) 1,2 1,1 0,2 5,2 50 Antal arter af undervandsplanter 12,3 8,5 2,0 38,

38 Type 14 (Dyb, alkalin, farvet, fersk) Gns. Median Min. Maks. Antal søer Middeldybde (m) 4,8 4,8 4,5 5,0 2 Maksimumdybde (m) 9,4 9,4 8,8 10,0 2 Søareal (ha) 12,0 12,0 7,9 16,0 2 Totalfosfor (mg P/l) 0,044 0,044 0,044 0,044 1 Totalkvælstof (mg N/l) 1,46 1,46 1,46 1,46 1 Sigtdybde (m) 1,8 1,8 1,6 2,0 2 Klorofyl a (μg/l) 27,3 27,3 18,0 36,5 2 Alkalinitet (meq/l) 3,28 3,28 3,08 3,49 2 ph 8,3 8,3 8,2 8,3 2 Farvetal (mg Pt/l) Suspenderet stof (mg/l) Konduktivitet (ms/m) Relativt plantedækket areal (%) 3,0 3,0 0,3 5,7 2 Relativt plantedækket volumen (%) 0,4 0,4 0,0 0,8 2 Plantedybdegrænse (m) 2,5 2,5 1,3 3,7 2 Antal arter af undervandsplanter 6,0 6,0 4,0 8,0 2 Type 15 (lavvandet, alkalin, farvet, brak) Gns. Median Min. Maks. Antal søer Middeldybde (m) 0,3 0,3 0,1 0,9 21 Maksimumdybde (m) 0,8 0,7 0,1 2,2 22 Søareal (ha) 23,2 10,0 5,1 118,0 24 Totalfosfor (mg P/l) 0,904 0,422 0,060 3, Totalkvælstof (mg N/l) 4,70 4,04 1,61 12,67 24 Sigtdybde (m) 0,4 0,3 0,1 1,0 24 Klorofyl a (μg/l) 132,6 91,2 17,2 586,9 24 Alkalinitet (meq/l) 4,18 4,21 2,04 7,38 24 ph 8,6 8,6 7,5 9,8 24 Farvetal (mg Pt/l) Suspenderet stof (mg/l) Konduktivitet (ms/m) Salinitet ( ) 7,61 6,58 0,80 24,32 22 Relativt plantedækket areal (%) 22,7 17,4 0,0 76,2 18 Relativt plantedækket volumen (%) 15,5 12,4 0,0 67,0 18 Plantedybdegrænse (m) 0,6 0,5 0,1 1,5 15 Antal arter af undervandsplanter 5,3 3,0 1,0 16,

39 5. Klima og afstrømning Variationer i de klimatiske forhold og afstrømning kan både direkte og indirekte influere på søernes miljøtilstand. I nedbørsrige år med stor afstrømning vil der generelt være en større tilførsel af næringsstoffer fra dyrkede og udyrkede arealer til søerne. Vandets opholdstid vil til gengæld være kortere, og derfor vil der være tendens til, at stoftilbageholdelsen i søerne i procent af tilførslen vil være relativt mindre end i et tørt år. Temperaturen påvirker direkte en række processer i søerne, og forskelle i temperaturniveauet og sæsonforløbet kan derfor være en medvirkende årsag til forskelle i den generelle miljøtilstand mellem de enkelte år. Også de øvrige klimatiske faktorer påvirker i højere eller mindre grad søernes tilstand og udvikling. Kendskab til variationer i de klimatiske forhold er således nødvendig, når resultaterne fra søovervågningen skal tolkes. Der kan også være tale om mere generelle og vedvarende klimaforandringer i eksempelvis temperatur og nedbørsmønster, som kan påvirke søernes tilstand. Klimadata er tilvejebragt via DMI s GRID-data ( Temperatur- og vinddata er baseret på data fra 20x20 km kvadrater, de såkaldte Grid-værdier, mens månedsnedbøren er baseret på 10x10 km grids. For alle parametre er grids ene klippet ved kystlinjen og derefter beregnet for arealet inden for kystlinjen. Det bemærkes, at de anvendte nedbørsværdier ikke er korrigeret for faktorer såsom højde over terrænet, vind og wetting (vanddråber, der afsættes på regnmålerens sider, hvorfra de fordamper uden at blive registreret). Disse faktorer vil kunne have indflydelse på de faktiske værdier. For datagrundlag og beregningsmetoder af ferskvandsafstrømningen henvises til Thodsen m.fl. (2019). I dette kapitel gives der en kort oversigt over de klimatiske forhold i 2017 sammenlignet med perioden samt normalperioden, der er defineret som årene 1961 til Temperatur og global indstråling Årsmiddeltemperaturen for hele Danmark var i 2017 på 8,9 ºC, hvilket var 0,3 grad højere end gennemsnittet for perioden (8,6 ºC) (figur 5.1A). Temperaturen var 1,2 ºC højere end gennemsnittet for perioden (7,7 ºC). Temperaturen i maj og oktober var højere end normalen for perioden (figur 5.2A). Årsmiddelværdien for den globale indstråling varierer kun lidt fra år til år (figur 5.1E). I 2017 var den lavere end normalen for de forrige 26 år, og dette skyldes primært en lidt lavere indstråling sommer og efterår (figur 5.2E). 5.2 Nedbør Ofte er der på årsbasis ikke store forskelle i nedbørsmængden fra år til år. Men 2017 var meget nedbørsrig, mængden var 847 mm, hvilket er højere end gennemsnittet, både for perioderne (714 mm) og (761 mm). I otte af månederne var nedbøren højere end normalen. I november og december lå nedbørsmængden tæt på gennemsnittet, mens januar og maj var relativt tørre måneder i 2017 (figur 5.2B). 37

40 Figur 5.1. Årsværdier for lufttemperatur (A), nedbør (B), ferskvandsafstrømning (C), vindhastighed (D) og global indstråling (E) for Danmark i Desuden er gennemsnit for perioderne (rød linje (dog ikke for ferskvandsafstrømning og global indstråling)) og (linje) indlagt. Data fra hele Danmark. 5.3 Afstrømning Den arealspecifikke ferskvandsafstrømning er på årsbasis korreleret med nedbørsmængden og var i 2017 på 357 mm, hvilket er lidt højere end i hele perioden (329 mm). Afstrømningen var højere end normalt i perioden september-december. Specielt i september og oktober var nedbøren højere end normalt (figur 5.1C og 5.2C). 38

41 Figur 5.2. Månedsværdier for temperatur (A), nedbør (B), ferskvandsafstrømning (C), vindhastighed (D) og global indstråling (E) i 2017 samt gennemsnit for perioderne og (førstnævnte dog ikke for global indstråling, vindhastighed og ferskvandsafstrømningen). Data fra hele Danmark. 5.4 Vindforhold Den gennemsnitlige årlige vindhastighed for hele Danmark varierer ikke meget fra år til år og har de seneste 10 år ligget mellem 4,5 og 5,0 m/s (figur 5.1D). I 2017 lå den på 4,8 m/s, hvilket er lidt under normalen for perioden (4,9 m/s). Gennem året varierede vindhastigheden og især i april, juni og oktober var der lidt mere vind end normalt i perioden (figur 5.2.D). 39

42 6. Referencer Den Europæiske Union (1992): Rådets direktiv nr. 92/43/EØF af 21. man 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. (Habitatdirektivet) EF tidende L206 af 22. juli, s Den Europæiske Union (2000): Europaparlamentets og rådets direktiv nr. 2000/60/EC af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger. (Vandrammedirektivet) EF-tidende L327 af 22. december s Johansson, L.S., Søndergaard, M., Landkildehus, F., Kjeldgaard, A., Sortkjær, L. & Windolf, J. (2018). Søer NOVANA. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 84 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr Larsen, S.E., Jensen, C. & Carstensen, J. (2002): Statistisk optimering af moniteringsprogrammer på miljøområdet. Eksempler fra NOVA s. Faglig rapport fra DMU, nr Larsen, S.E., Windolf, J., Tornbjerg, H., Hoffmann, C.C., Søndergaard, M. & Blicher- Mathiesen (2018). Genopretning af fejlbehæftede kvælstof- og fosforanalyser. Ferskvand. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 72 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr Miljøstyrelsen (red.) og DCE Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, GEUS De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (2017): NOVANA Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur Programbeskrivelse. 184 s. Naturstyrelsen (2011): Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA Programbeskrivelse. Miljøministeriet, 177 s. Olsen S., Søndergaard M., Jeppesen E., Zhao S. & Li W. (2016). Spiller kvælstof en rolle for tilstanden i søerne? Vand og Jord 23: Søndergaard, M., Larsen, S. E., Johansson, L. S., Lauridsen, T. L., & Jeppesen, E. (2016). Ecological classification of lakes: Uncertainty and the influence of yearto-year variability. Ecological Indicators, 61(2), Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rasmussen, J.J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Windolf, J. & Kjeldgaard, A. (2019). Vandløb NOVANA. Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 76 s. - Videnskabelig rapport nr

43 Bilag 1. Datagrundlag og metoder Data i denne rapport er baseret på prøvetagninger ved fastlagte stationer i henholdsvis kontrolovervågningen og den operationelle overvågning af søer i NOVANA. For udvælgelse af stationer se afsnit 2. Frekvensen af prøvetagningen for de forskellige parametre fremgår ligeledes af afsnit 2 og mere udførligt i Miljøstyrelsen (2017). Med hensyn til prøvetagningsmetodik for de enkelte parametre (kemiske og fysiske målinger i søvandet, prøvetagning i sediment, fiskeundersøgelser, planteundersøgelser, planktonprøvetagning og -oparbejdning og undersøgelser i naturtypesøer og artsovervågning) henvises der til de tekniske anvisninger for prøvetagning i søovervågningen på Fagdatacenter for Ferskvands hjemmeside: De kemiske nøgledata og sigtdybde er præsenteret i tabeller og figurer for hver periode (et-flere år) ved gennemsnits-, median-, minimum- og maksimumværdier og i nogle tilfælde også ved 10, 25, 75 og 90 %-fraktiler for det totale antal søer i den givne periode. Disse værdier er oftest baseret på de gennemsnitlige værdier af resultater fra sommerperioden (maj-september). Beregning af tidsvægtede gennemsnit Sommergennemsnit: Der skal være minimum fire målinger i perioden maj-september (begge inklusive). Der interpoleres til dagsværdier, således at hver dag i perioden får en værdi for den enkelte parameter og sommergennemsnittet beregnes på baggrund af disse. Hvis der findes en måling minimum seks uger før en måling i maj, medtages denne i interpolationen. Hvis der ikke findes en måling minimum seks uger før maj, tildeles datoen 1/5 samme værdi som den første måling i maj. Tilsvarende for slutpunkter; hvis der findes en måling minimum seks uger efter målingen i september, tages denne med i interpolationen. Hvis der ikke findes en efterfølgende måling inden for seks uger efter målingen i september, får datoen 30/9 den samme værdi som den seneste september-måling. Analyse af tidsmæssig udvikling i søerne i kontrolovervågningen For at vurdere eventuelle udviklingstendenser i søerne er der testet for, om der er afvigelser fra nulhypotesen, dvs. om der gennem overvågningsperioden har været en statistisk sikker ændring. Der er anvendt Mann-Kendall s ikke-parametriske test til at teste for monotone udviklingstendenser. Nulhypotesen er, at der ikke har været en udviklingstendens i overvågningsperioden, og den alternative hypotese er, at der er en statistisk sikker udviklingstendens. Vi har anvendt et signifikansniveau på 10 %, hvorfor der i flere tilfælde kun er tale om udviklingstendenser. I præsentationen er der dog foretaget opdeling i fire klasser baseret på testsandsynligheden: <10 %, <5 %, <1 % og <0,1 %. Kvalitetssikring Data, der fra fagsystemerne (Stoq og Fiskbase) overføres til Overfladevandsdatabasen (ODA), undergår både automatisk og faglig godkendelse i Miljøstyrelsen og DCE. Der pågår løbende en proces, hvor data i ODA bliver mærket efter denne kvalitetssikring. En beskrivelse af processen kan ses i de datatekniske anvisninger på 41

44 SØER 2017 NOVANA Rapporten giver en status for den nationale søovervågning og omfatter data fra en række fysiske, kemiske og biologiske miljøindikatorer indsamlet til og med Søerne overvåges i henhold til EU s vandrammedirektiv og EU s habitatdirektiv via forskellige typer af overvågning. Kontrolovervågningen af tilstand omfattede i i alt 64 søer, der som medianværdi havde et sommergennemsnitligt klorofylindhold på 40 μg/l og en sigtdybde på 1,29 m. For 29 af de 64 søer er der i de fleste tilfælde mindst otte års data, som er indsamlet i perioden Udviklingen i disse søer viser, at sigtdybden generelt er øget, mens indholdet af klorofyl, totalkvælstof og totalfosfor er reduceret. De største ændringer er sket i løbet af 1990 erne, men for nogle parametre er udviklingen fortsat ind i 00 erne. I den operationelle overvågning af søernes tilstand er der i perioden undersøgt i alt 447 søer. Denne overvågning har omfattet i alt 10 af de 11 danske søtyper, hvoraf søtype 9 og søtype 10 er de mest almindeligt undersøgte og tilsammen udgør 56% af søerne omfattet af den operationelle overvågning. ISBN: ISSN:

SØER 2016 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr

SØER 2016 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr SØER 2016 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 259 2018 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] SØER 2016 NOVANA Videnskabelig

Læs mere

SØER 2014 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr

SØER 2014 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr SØER 1 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 166 1 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] SØER 1 NOVANA Videnskabelig rapport

Læs mere

DCE Nationalt center for miljø og energi

DCE Nationalt center for miljø og energi DCE Nationalt center for miljø og energi Liselotte Sander Johansson AARHUS NOVANA Søer 2013 AARHUS Foto: Martin søndergaard Liselotte Sander Johansson Foto: Martin Søndergaard Kilde: Århus Amt AARHUS Liselotte

Læs mere

SØER 2015 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr

SØER 2015 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr SØER 15 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 7 16 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] SØER 15 NOVANA Videnskabelig rapport

Læs mere

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april

Læs mere

SØER 2013 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr

SØER 2013 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr SØER 13 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 1 1 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] SØER 13 NOVANA Videnskabelig rapport

Læs mere

Sammenfatning. 31 søer indgår i overvågningsprogrammet

Sammenfatning. 31 søer indgår i overvågningsprogrammet Sammenfatning 31 søer indgår i overvågningsprogrammet for søer Amterne varetager drift af programmet Det åbne land bidrager med flest næringsstoffer til søerne Stor vandtilførsel og dermed korte opholdstider

Læs mere

SØER 2012 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr

SØER 2012 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr SØER 1 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 7 1 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] SØER 1 NOVANA Videnskabelig rapport fra

Læs mere

SØER 2010 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr

SØER 2010 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr SØER NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] SØER NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt

Læs mere

Sammenfatning. 31 søer indgår i overvågningsprogrammet

Sammenfatning. 31 søer indgår i overvågningsprogrammet Sammenfatning Jensen, J.P., Søndergaard, M., Jeppensen, E., Bjerring Olsen, R., Landkildehus, F., Lauridsen, T.L., Sortkjær, L. & Poulsen, A.M. (2): Søer 1999. NOVA 23. Danmarks Miljøundersøgelser. 18

Læs mere

Udvikling i udvalgte parametre i vandløb og søer samt for udvalgte arter

Udvikling i udvalgte parametre i vandløb og søer samt for udvalgte arter Udvikling i udvalgte parametre i vandløb og søer samt for udvalgte arter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. januar 2018. Revideret 10. januar 2018 Poul Nordemann Jensen DCE -

Læs mere

SØER 2011 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr

SØER 2011 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr SØER 11 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 1 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] SØER 11 NOVANA Videnskabelig rapport fra

Læs mere

Søovervågningen omfatter belysning af tilstand og udvikling i fysiske, kemiske og biologiske variable i ferskvands- og brakvandssøer.

Søovervågningen omfatter belysning af tilstand og udvikling i fysiske, kemiske og biologiske variable i ferskvands- og brakvandssøer. Offentlig høring, December 2002 Udkast til programbeskrivelse for NOVANA Del 2 8 Søer 8.1 Indledning Det nationale søovervågningsprogram gennemføres som et samarbejdsprojekt mellem amtskommunerne og Københavns

Læs mere

Vandrammedirektivet og udfordringer for det danske ferskvandsmiljø (vandløb og søer)

Vandrammedirektivet og udfordringer for det danske ferskvandsmiljø (vandløb og søer) Vandrammedirektivet og udfordringer for det danske ferskvandsmiljø (vandløb og søer) Martin Søndergaard Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet April 2010 Vandrammedirektivet Overordnet formål:

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

N9: Vandrammedirektivet og søerne. Sådan opnås miljømålene for søerne. Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense.

N9: Vandrammedirektivet og søerne. Sådan opnås miljømålene for søerne. Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense. N9: Vandrammedirektivet og søerne Sådan opnås miljømålene for søerne Ved: Kjeld Sandby Hansen Biolog Miljøministeriet Naturstyrelsen Odense Plantekongres 2011 13. Januar 2011 Formålet med vandplanerne

Læs mere

SØER 2008 NOVANA DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr AU AARHUS UNIVERSITET

SØER 2008 NOVANA DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr AU AARHUS UNIVERSITET SØER 28 NOVANA Faglig rapport fra DMU nr. 763 21 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] SØER 28 NOVANA Faglig rapport fra DMU nr. 763 21 Torben B. Jørgensen Rikke Bjerring Frank Landkildehus

Læs mere

Sådan ser overvågningsprogrammet ud NOVANA

Sådan ser overvågningsprogrammet ud NOVANA Plantekongres 2011, 11.-13. januar 2011, Herning Kongrescenter Session N10. Nyt overvågningsprogram for miljø og natur Sådan ser overvågningsprogrammet ud NOVANA 2011-15 Harley Bundgaard Madsen, kontorchef,

Læs mere

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer 2017

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer 2017 Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 2019 Liselotte Sander Johansson Martin Søndergaard Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr. 641, Søer 2006 NOVANA

Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr. 641, Søer 2006 NOVANA Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 641, 27 Søer 26 NOVANA [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 641, 27 Søer 26 NOVANA

Læs mere

Muligheder for at vurdere effekter af klimaforandringer

Muligheder for at vurdere effekter af klimaforandringer Muligheder for at vurdere effekter af klimaforandringer ved anvendelse af modeller udviklet under: Implementering af modeller til brug for vandforvaltningen Delprojekt 3 -Sømodelværktøjer Notat fra DCE

Læs mere

Bidrag til MOF alm. del - spm. 594 om eutrofiering og klimagasudledning

Bidrag til MOF alm. del - spm. 594 om eutrofiering og klimagasudledning Bidrag til MOF alm. del - spm. 594 om eutrofiering og klimagasudledning Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. marts 2019 Steen Gyldenkærne 1, Thomas A.Davidson 2 & Liselotte S.

Læs mere

SØER 2009 NOVANA DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr AU AARHUS UNIVERSITET

SØER 2009 NOVANA DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr AU AARHUS UNIVERSITET SØER 29 NOVANA Faglig rapport fra DMU nr. 83 21 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] SØER 29 NOVANA Faglig rapport fra DMU nr. 83 21 Rikke Bjerring Liselotte Sander Johansson Torben

Læs mere

Kommentarer til NST-udkast om retningslinier til Basisanalyse 2013 i søer

Kommentarer til NST-udkast om retningslinier til Basisanalyse 2013 i søer Kommentarer til NST-udkast om retningslinier til Basisanalyse 2013 i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2013 Martin Søndergaard og Torben L. Lauridsen Institut

Læs mere

ANVENDELSEN AF KVALITETSELEMENTER I IKKE-INTERKALIBREREDE DANSKE SØTYPER

ANVENDELSEN AF KVALITETSELEMENTER I IKKE-INTERKALIBREREDE DANSKE SØTYPER ANVENDELSEN AF KVALITETSELEMENTER I IKKE-INTERKALIBREREDE DANSKE SØTYPER Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 139 215 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ

Læs mere

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato:. december 2012 Liselotte Sander Johansson Martin Søndergaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner

Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner 2015-2021 Værktøjsnotat Godkendt på mødet den 30. juni 2014 i Styregruppen for projekt Implementering af modelværktøjer

Læs mere

Grundvandsovervågning og vandforvaltning Brug af de indsamlede data i relation til EU direktiver

Grundvandsovervågning og vandforvaltning Brug af de indsamlede data i relation til EU direktiver Grundvandsovervågning og vandforvaltning Brug af de indsamlede data i relation til EU direktiver Lærke Thorling Chefkonsulent De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-, Forsynings-

Læs mere

Teoretisk øvelse i prøvetagning af planteplankton i søer

Teoretisk øvelse i prøvetagning af planteplankton i søer Teoretisk øvelse i prøvetagning af planteplankton i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 20. maj 2016 Forfatter Liselotte Sander Johansson Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Næringsstoffer i vandløb

Næringsstoffer i vandløb Næringsstoffer i vandløb Jens Bøgestrand, DCE AARHUS Datagrundlag Ca. 150 målestationer / lokaliteter 1989 2013, dog med en vis udskiftning. Kun fulde tidsserier analyseres for udvikling. 12-26 årlige

Læs mere

Kontrolstatistik dokumentation Vandkemi

Kontrolstatistik dokumentation Vandkemi Kontrolstatistik dokumentation Vandkemi Version: 1 Sidst revideret: januar 2013 Emne: vandkemi (vandløb, sø, marin) Dato: Jan. 2013 Filer: Periode: Kørsel af program: Input data: Aggregeringsniveau: (Navn

Læs mere

SØER 2007 NOVANA DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr AU AARHUS UNIVERSITET

SØER 2007 NOVANA DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER. Faglig rapport fra DMU nr AU AARHUS UNIVERSITET SØER 27 NOVANA Faglig rapport fra DMU nr. 71 29 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] SØER 27 NOVANA Faglig rapport fra DMU nr. 71 29 Torben Bramming Jørgensen Jens Clausen Rikke

Læs mere

Udvikling i udvalgte parametre i marine områder. Udvikling i transport af nitrat på målestationer

Udvikling i udvalgte parametre i marine områder. Udvikling i transport af nitrat på målestationer Udvikling i udvalgte parametre i marine områder. Udvikling i transport af nitrat på målestationer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. december 2017 Poul Nordemann Jensen DCE -

Læs mere

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. november 2016 Jesper Fredshavn DCE Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Interkalibreringen i søer

Interkalibreringen i søer Martin Søndergaard, Aarhus Universitet, Bioscience/DCE Martin Søndergaard April 1 Interkalibreringen i søer Baggrund 1 Arealtyper jf. vandplaner (9 søer) Omfatter: alle danske søer over hektar ca. 1% af

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Ændringer i NOVANA 2011-2015 Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 11. oktober 2012 Susanne Boutrup DCE Antal sider:

Læs mere

Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner

Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner 2015-2021 Metodenotat Godkendt på mødet den 30. juni 2014 i Styregruppen for projekt Implementering af modelværktøjer

Læs mere

F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R A T O R I U M

F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R A T O R I U M yngby Sø 215 otat udarbejdet for yngby-tårbæk Kommune af Fiskeøkologisk aboratorium, december 215. Konsulenter: Jens eter Müller, Stig ostgaard og Mikkel Stener etersen. F S K Ø K O O S K B O T O U M ndholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring

Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA Sø-rapportering Version: 1 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. september 2019 Liselotte Johansson Frank

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. oktober 2013 Rev.: 2. december 2013 Jørgen Windolf, Søren E.

Læs mere

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND?

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? 30. JANUAR 2013 BESKRIVER ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? - OG SIKRER DET REELT GOD ØKOLOGISK TILSTAND?, ESBEN A. KRISTENSEN & ANNETTE BAATTRUP-PEDERSEN DET KORTE SVAR ER: NEJ IKKE NØDVENDIGVIS Vandrammedirektivet

Læs mere

Martin Søndergaard, DMU, fagmøde marts 06. Politiken i går:! "! #! $!!!! %

Martin Søndergaard, DMU, fagmøde marts 06. Politiken i går:! ! #! $!!!! % Martin Søndergaard, DMU, fagmøde marts 06 Politiken i går:! "! #! $!!!! % 1 !" #$%% &'(')* +#$$% &%%('%%, -+./0 2500 2000 1500 1000 500 0 < 0,1 ha 0,1-1 ha 0 1900 1950 1980 1900 1950 1980 Data fra Århus

Læs mere

GENOPRETNING AF FEJLBEHÆFTEDE KVÆLSTOF- OG FOSFORANALYSER I FERSKVAND

GENOPRETNING AF FEJLBEHÆFTEDE KVÆLSTOF- OG FOSFORANALYSER I FERSKVAND Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 358 Offentligt GENOPRETNING AF FEJLBEHÆFTEDE KVÆLSTOF- OG FOSFORANALYSER I FERSKVAND FORMÅL Miljøstyrelsen (MST) har anmodet DCE, Aarhus Universitet

Læs mere

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer 2017

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer 2017 Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4/2 2019 Forfatter Liselotte Sander Johansson Institut for Bioscience

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2012

Trolling Master Bornholm 2012 Trolling Master Bornholm 1 (English version further down) Tak for denne gang Det var en fornøjelse især jo også fordi vejret var med os. Så heldig har vi aldrig været før. Vi skal evaluere 1, og I må meget

Læs mere

Forespørgsel fra Miljø- og Fødevareministeriet vedr. fejlanalyser

Forespørgsel fra Miljø- og Fødevareministeriet vedr. fejlanalyser Forespørgsel fra Miljø- og Fødevareministeriet vedr. fejlanalyser Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. april 2018. Opdateret juni 2018 Poul Nordemann Jensen DCE - Nationalt Center

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

BEREGNING AF NATURTILSTAND I SØER OVER 5 HEKTAR

BEREGNING AF NATURTILSTAND I SØER OVER 5 HEKTAR BEREGNING AF NATURTILSTAND I SØER OVER 5 HEKTAR Tilstandsvurdering af Habitatdirektivets søtyper Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 72 2016 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. december 2011 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

CB Vand & Miljø. - Biologiske undersøgelser i søer og vandløb

CB Vand & Miljø. - Biologiske undersøgelser i søer og vandløb CB Vand & Miljø Ferskvandsbiologiske konsulenter - Biologiske undersøgelser i søer og vandløb 1 Indhold Fiskeundersøgelser Side 4 Fugletællinger Side 5 Planktonanalyse Side 6 Vegetationsundersøgelser Side

Læs mere

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 629 Offentligt Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Formål Overordnet formål

Læs mere

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord 22. juni 2015 Notat Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord Indledning I notatet søges det klarlagt hvilke modeller og beregningsmetoder der er anvendt til fastsættelse af

Læs mere

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 Ca. 10.00 Ankomst Esrum Kloster Ca. 10.15 Organisering af vandplanlægningen i Danmark Peter B. Jørgensen, Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt Ca.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner

Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner Anvendelse af modelværktøjer til vurdering af målbelastning for søer i vandområdeplaner 2015-2021 Valideringsnotat Godkendt på mødet den 30. juni 2014 i Styregruppen for projekt Implementering af modelværktøjer

Læs mere

Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900

Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900 Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900 Brian Kronvang, Hans Thodsen, Jane R. Poulsen, Mette V. Carstensen, Henrik Tornbjerg og Jørgen

Læs mere

Fejlindberetninger til EU

Fejlindberetninger til EU Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 319 Offentligt Fejlindberetninger til EU - manglende repræsentativitet Grundvand i direktivets forstand er vand i DEN MÆTTEDE ZONE Dybdefordeling GRUMO-indtag

Læs mere

Information om retentionsfaktorer for fosfor i vandløb for målte/umålte oplande

Information om retentionsfaktorer for fosfor i vandløb for målte/umålte oplande Information om retentionsfaktorer for fosfor i vandløb for målte/umålte oplande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. september 2018 Henrik Tornbjerg og Hans Thodsen Institut for

Læs mere

Analyser af kvælstof og fosfor teknisk gennemgang

Analyser af kvælstof og fosfor teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18 MOF Alm.del Bilag 12 Offentligt Analyser af kvælstof og fosfor teknisk gennemgang September 2017 Sagen kort Miljøstyrelsen har afdækket fejl i laboratoriet ALS Danmark

Læs mere

HALS SØ MILJØTILSTAND ÅRHUS AMT

HALS SØ MILJØTILSTAND ÅRHUS AMT MILJØTILSTAND 2001-2003 OKTOBER 2003 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Titel: Udgiver: Miljøtilstand 2001-2003 Århus Amt, Natur og Miljø Lyseng Allé 1, DK-8270 Højbjerg Tlf 8944 6666 e-mail: nm@ag.aaa.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NOVANA. Søer 2004. Faglig rapport fra DMU, nr. 553

Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NOVANA. Søer 2004. Faglig rapport fra DMU, nr. 553 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NOVANA Søer 24 Faglig rapport fra DMU, nr. 553 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet NOVANA Søer 24 Faglig rapport fra DMU, nr. 553 25 Torben

Læs mere

Notat om afstrømning generelt og udvaskning i LOOP oplandene i august/september 2010 samt vinteren 2010/11

Notat om afstrømning generelt og udvaskning i LOOP oplandene i august/september 2010 samt vinteren 2010/11 Notat om afstrømning generelt og udvaskning i LOOP oplandene i august/september 1 samt vinteren 1/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. marts 12 Revideret marts 13 Poul Nordemann

Læs mere

Dokumentation for genopretning af TN og TP data fra perioden

Dokumentation for genopretning af TN og TP data fra perioden Dokumentation for genopretning af TN og TP data fra perioden 2007-14 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. oktober 2018 Søren E. Larsen Institut for Bioscience Rekvirent: Miljøstyrelsen

Læs mere

Odense Fjord Overvågningsprogram, miljøtilstand, indsatser

Odense Fjord Overvågningsprogram, miljøtilstand, indsatser Møde i Det Grønne Råd Odense den 17. november 2016 Odense Fjord Overvågningsprogram, miljøtilstand, indsatser Chefkonsulent Stig Eggert Pedersen Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) Odense Fjord

Læs mere

Brakvandssøer: struktur og funktion

Brakvandssøer: struktur og funktion Brakvandssøer: struktur og funktion Hvad er en brakvandssø? Sø, der modtager fortyndet havvand (i modsætning til saltsøer, hvor salte opkoncentreres ved fordampning). Danske eksempler: Vejlerne, Saltbæk

Læs mere

OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER

OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER OPGØRELSE FOR PLEJEKRÆVENDE NATURAREALER Beskrivelse af anvendt data og metode samt præsentation af resultater for opgørelse over arealstørrelser af plejekrævende natur i Danmark Teknisk rapport fra DCE

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 13. maj Karsten Dahl. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 13. maj Karsten Dahl. Institut for Bioscience Videnskabelig gennemlæsning og vurdering af indhold i Fødevareministeriets forslag til fiskeriregulering i udvalgte Natura 2000 områder, med henblik på beskyttelse af revstrukturer Notat fra DCE - Nationalt

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Fokus på levesteder. Fugle og pattedyrs krav til levesteder 25. januar 2017 Lars Dinesen

Fokus på levesteder. Fugle og pattedyrs krav til levesteder 25. januar 2017 Lars Dinesen Fokus på levesteder Fugle og pattedyrs krav til levesteder 25. januar 2017 Inspiration fra Andes EU direktiverne NOVANA og rapportering Natura 2000 Habitatdirektivets bilag 4 og 3 Afsluttende bemærkninger

Læs mere

Sørestaurering i Danmark

Sørestaurering i Danmark Sørestaurering i Danmark Martin Søndergaard, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Vodtræk Furesøen Resultater fra en analyse af danske sørestaureringer To dele: I: Tværgående analyse II: Eksempelsamling

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

RESULTATERNE AF DE SIDSTE ÅRTIERS VANDMILJØINDSATS I DANMARK. Kurt Nielsen

RESULTATERNE AF DE SIDSTE ÅRTIERS VANDMILJØINDSATS I DANMARK. Kurt Nielsen RESULTATERNE AF DE SIDSTE ÅRTIERS VANDMILJØINDSATS I DANMARK Kurt Nielsen Konst. direktør, Danmarks Miljøundersøgelser Prodekan for videnudveksling, Faculty of Science and Tecnology, Aarhus Universitet

Læs mere

Udvikling i det samlede næringsstoftab til det marine miljø Jørgen Windolf Institut for BioScience, Aarhus Universitet

Udvikling i det samlede næringsstoftab til det marine miljø Jørgen Windolf Institut for BioScience, Aarhus Universitet Udvikling i det samlede næringsstoftab til det marine miljø 1990-2012 Jørgen Windolf Institut for BioScience, Aarhus Universitet Over de sidste 25 år er der gennem vandmiljøplanerne gjort en stor indsats

Læs mere

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 136 215 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

ESG reporting meeting investors needs

ESG reporting meeting investors needs ESG reporting meeting investors needs Carina Ohm Nordic Head of Climate Change and Sustainability Services, EY DIRF dagen, 24 September 2019 Investors have growing focus on ESG EY Investor Survey 2018

Læs mere

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. oktober 2013 Forfatter Liselotte Sander Johansson Institut for

Læs mere

1. Indledning MST Ref. RASBO. Den 8. marts Serviceeftersyn laboratorieanalyser: Sammenfatning af hovedkonklusioner

1. Indledning MST Ref. RASBO. Den 8. marts Serviceeftersyn laboratorieanalyser: Sammenfatning af hovedkonklusioner MST-001-01122 Ref. RASBO Den 8. marts 2018 Serviceeftersyn laboratorieanalyser: Sammenfatning af hovedkonklusioner 1. Indledning Dette notat er en sammenfatning af hovedkonklusionerne af Miljøstyrelsens

Læs mere

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005.

Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Grundvand 2004. Status og udvikling 1989-2004. GEUS 2005. Indledning Overvågningsprogrammet Den landsdækkende grundvandsovervågning, der er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet,

Læs mere

Søerne er levested for mange plante- og dyrarter

Søerne er levested for mange plante- og dyrarter Martin Søndergaard Søernes biodiversitet status, udvikling og trusler Søerne er levested for mange plante- og dyrarter Vertebrater tilknyttet søer Antal arter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Pattedyr Padder

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 5. september Jesper R Fredshavn

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 5. september Jesper R Fredshavn Notat om ansvars- og opgavefordeling mellem DCE og Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med Danmarks rapportering 2019 til EU jf. Fuglebeskyttelsesdirektivets art. 12 og Habitatdirektivets art.

Læs mere

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER

OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER OVERVÅGNING AF GRUNDVAND I DANMARK LOVMÆSSIGE FORPLIGTIGELSER Seniorforsker Carsten Langtofte Larsen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) ATV MØDE GRUNDVANDSMONITERING - TEORI, METODER

Læs mere

Undervandsplanter som indikator for vandkvaliteten i søer: analyse af 360 danske søer. Vandrammedirektivet

Undervandsplanter som indikator for vandkvaliteten i søer: analyse af 360 danske søer. Vandrammedirektivet Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Undervandsplanter som indikator for vandkvaliteten i søer: analyse af 36 danske søer Martin Søndergaard, Liselotte S. Johansson, Torben L. Lauridsen, Torben

Læs mere

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1

Project Step 7. Behavioral modeling of a dual ported register set. 1/8/ L11 Project Step 5 Copyright Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 Project Step 7 Behavioral modeling of a dual ported register set. Copyright 2006 - Joanne DeGroat, ECE, OSU 1 The register set Register set specifications 16 dual ported registers each with 16- bit words

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S03 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

Vandramme Direktivet implementering i EU

Vandramme Direktivet implementering i EU Vandramme Direktivet implementering i EU Henriette Faergemann Team Leader Directorate General for Environment European Commission Konteksten - The Water Blueprint Report on 2009 Report on on 2009 2009

Læs mere

Hvad ved vi om nitrat i grundvandet kendskabet til nitratproblematikken på landsplan og lokalt? Birgitte Hansen, seniorforsker, GEUS,

Hvad ved vi om nitrat i grundvandet kendskabet til nitratproblematikken på landsplan og lokalt? Birgitte Hansen, seniorforsker, GEUS, Hvad ved vi om nitrat i grundvandet kendskabet til nitratproblematikken på landsplan og lokalt? Birgitte Hansen, seniorforsker, GEUS, bgh@geus.dk De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Bidrag til det faglige grundlag for Artikel 17-vurderingen efter Habitatdirektivet

Bidrag til det faglige grundlag for Artikel 17-vurderingen efter Habitatdirektivet Bidrag til det faglige grundlag for Artikel 17-vurderingen efter Habitatdirektivet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 5. oktober 2017 Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard & Christian

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. december Marie Maar. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. december Marie Maar. Institut for Bioscience Notat om belysning af potentiel reduktion i koncentrationen af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) i danske farvande ved indførelsen af et generelt discardforbud i fiskeriet Notat fra DCE - Nationalt Center

Læs mere

Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering

Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering Punkt 12. Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering 2016-010617 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering udledte mængder fra

Læs mere

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side Bilag 7.4 Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side De danske miljømål for klorofyl og ålegræs er ikke i samklang med nabolande og er urealistisk højt fastsat af de danske myndigheder.

Læs mere

Bagsværd Sø 2012. Notat udarbejdet for Gladsaxe Kommune af Fiskeøkologisk Laboratorium, maj 2013. Konsulenter: Jens Peter Müller og Stig Rostgaard

Bagsværd Sø 2012. Notat udarbejdet for Gladsaxe Kommune af Fiskeøkologisk Laboratorium, maj 2013. Konsulenter: Jens Peter Müller og Stig Rostgaard Bagsværd Sø 2012 Notat udarbejdet for Gladsaxe Kommune af Fiskeøkologisk Laboratorium, maj 2013. Konsulenter: Jens Peter Müller og Stig Rostgaard FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indvinding af grundvand sker fra 803 vandindvindingsanlæg,

Indvinding af grundvand sker fra 803 vandindvindingsanlæg, mer primært fra forbrænding af kul og halm, herunder markafbrænding. De naturlige kilder er primært ophvirvlet jordstøv, og luftbåren biologisk materiale som fx pollen og svampesporer. Depositionen af

Læs mere

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder NOTAT Miljøstyrelsen J.nr. MST-1249-00105 Ref. Anich/klsch Den 3. marts 2017 Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder Problemstilling Miljøstyrelsen har

Læs mere

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA Bilag til Dataansvarsaftale Senest revideret september 01 (Type 1-) Vandløb NOVANAovervågning Stationsnet (økologisk) Stations-stamdata Navn Stationsnet (Vand og stoftransport) Stations-stamdata Navn Løbende

Læs mere